JP5215962B2 - Noise prevention structure for centrifugal cooling fan - Google Patents

Noise prevention structure for centrifugal cooling fan Download PDF

Info

Publication number
JP5215962B2
JP5215962B2 JP2009199689A JP2009199689A JP5215962B2 JP 5215962 B2 JP5215962 B2 JP 5215962B2 JP 2009199689 A JP2009199689 A JP 2009199689A JP 2009199689 A JP2009199689 A JP 2009199689A JP 5215962 B2 JP5215962 B2 JP 5215962B2
Authority
JP
Japan
Prior art keywords
blade
blades
cooling fan
radiator
centrifugal cooling
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 - Fee Related
Application number
JP2009199689A
Other languages
Japanese (ja)
Other versions
JP2011052547A (en
Inventor
輝英 山西
宣孝 堀井
粒二 土屋
清貴 飯塚
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.)
Honda Motor Co Ltd
Original Assignee
Honda 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 Honda Motor Co Ltd filed Critical Honda Motor Co Ltd
Priority to JP2009199689A priority Critical patent/JP5215962B2/en
Priority to CN 201010263644 priority patent/CN102003416B/en
Publication of JP2011052547A publication Critical patent/JP2011052547A/en
Application granted granted Critical
Publication of JP5215962B2 publication Critical patent/JP5215962B2/en
Expired - Fee Related legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Images

Description

本発明は、遠心式冷却ファンの騒音防止構造に関するものである。   The present invention relates to a noise prevention structure for a centrifugal cooling fan.

特許文献1に、従来の遠心式冷却ファンの構造が示されている。これは、複数の後向き翼形羽根を備えた遠心式冷却ファンであり、ファンの先端部が連結されて、全ての羽根の、羽根車の羽根立設面からの高さは等しく形成されている。   Patent Document 1 discloses a structure of a conventional centrifugal cooling fan. This is a centrifugal cooling fan having a plurality of backward airfoil blades, the tips of the fans are connected, and the heights of all the blades from the blade standing surface of the impeller are equal. .

特公平6−58115号公報Japanese Examined Patent Publication No. 6-58115

本発明は、内燃機関の種々の回転数に対応した羽根共鳴音の解消と、低回転数においても十分な風量の確保を図ろうとするものである。   The present invention is intended to eliminate blade resonance noise corresponding to various rotational speeds of an internal combustion engine and to secure a sufficient air volume even at a low rotational speed.

本発明は上記課題を解決したものであって、請求項1に記載の発明は、
内燃機関のクランク軸に取付けられ、変化する回転数に応じて羽根車により冷却風を発生させる遠心式冷却ファンの騒音防止構造において、
羽根車の羽根立設面上に、複数の羽根からなる羽根群が立設され、羽根車取付け面から各羽根先端までの高さ複数種類とされ、上記羽根群の中に、一対の隣り合う同じ高さの羽根が所定の間隔で複数個所に配置されることを特徴とする遠心式冷却ファンの騒音防止構造である
The present invention solves the above problems, and the invention according to claim 1
In the noise prevention structure of the centrifugal cooling fan attached to the crankshaft of the internal combustion engine and generating cooling air by the impeller according to the changing rotational speed,
On impeller blade standing設面, blade group comprising a plurality of blades is erected, the height from the impeller mounting surface to each blade tip is a plurality of types, in the blades, next to the pair A noise prevention structure for a centrifugal cooling fan, wherein matching blades having the same height are arranged at a plurality of positions at predetermined intervals .

請求項に記載の発明は、請求項に記載の遠心式冷却ファンの騒音防止構造において
、上記一対の隣り合う同じ高さの羽根は、上記羽根群の中で最も高い羽根であることを特
徴とするものである。
According to a second aspect of the present invention, in the noise prevention structure for the centrifugal cooling fan according to the first aspect , the pair of adjacent blades having the same height is the highest blade in the blade group. It is a feature.

請求項に記載の発明は、請求項に記載の遠心式冷却ファンの騒音防止構造において
、上記羽根群は、上記一対の隣り合う同じ高さの羽根のほかに、それらより低く且つ高さ
の異なる複数の羽根を備え、上記一対の羽根の前と後とでは、異なる高さの羽根が配置さ
れることを特徴とするものである。
According to a third aspect of the present invention, in the noise prevention structure for the centrifugal cooling fan according to the second aspect , the blade group is lower and higher than the pair of adjacent blades of the same height. A plurality of blades having different heights are provided, and blades having different heights are arranged before and after the pair of blades.

請求項に記載の発明は、請求項に記載の遠心式冷却ファンの騒音防止構造において
、上記冷却ファンは、羽根立設面における羽根の回転中心側端部に取付けボスを備え、同
ボスの回転方向の後方側には低い羽根を配置したことを特徴とするものである。
According to a fourth aspect of the present invention, in the noise prevention structure for the centrifugal cooling fan according to the third aspect , the cooling fan includes a mounting boss at a rotation center side end of the blade on the blade standing surface, and the boss A low blade is arranged on the rear side in the rotation direction.

請求項に記載の発明は、請求項に記載の遠心式冷却ファンの騒音防止構造において
、上記冷却ファンは羽根立設面における羽根の回転中心側端部に取付けボスを備え、同ボ
スは上記一対の羽根の何れか一方の羽根に連続して設けられることを特徴とするものであ
る。
According to a fifth aspect of the present invention, in the noise prevention structure for the centrifugal cooling fan according to the third aspect , the cooling fan includes a mounting boss at a rotation center side end of the blade on the blade standing surface, It is provided continuously with any one of the pair of blades.

請求項に記載の発明は、請求項1、請求項3、請求項4、又は請求項5
記載の遠心式冷却ファンの騒音防止構造において、上記各羽根の平面形状は、回転中心に近い側は半径方向外方が前向きの羽根形状を備えて湾曲し、外周側に後向き羽根形状部が付加され、全体としてS字状であることを特徴とするものである。
According to a sixth aspect of the present invention, in the noise prevention structure for the centrifugal cooling fan according to the first , third, fourth, or fifth aspect , the planar shape of each blade is close to the center of rotation. The outer side is curved with a forward blade shape radially outward, a rear blade shape portion is added to the outer peripheral side, and is generally S-shaped.

請求項に記載の発明は、請求項に記載の遠心式冷却ファンの騒音防止構造において
、上記冷却ファンはラジエータの放熱コア部に近接して設けられることを特徴とするもの
である。
According to a seventh aspect of the present invention, in the noise prevention structure for the centrifugal cooling fan according to the sixth aspect , the cooling fan is provided close to a radiator core portion of the radiator.

請求項に記載の発明は、請求項に記載の遠心式冷却ファンの騒音防止構造におい
、上記羽根群は18枚の羽根を備え、取付けボスが3箇所設けられることを特徴とするも
のである。
According to an eighth aspect of the present invention, in the noise prevention structure for the centrifugal cooling fan according to the seventh aspect , the blade group includes 18 blades, and three mounting bosses are provided. is there.

請求項に記載の発明は、請求項に記載の遠心式冷却ファンの騒音防止構造におい
て、上記羽根のラジエータ側の縁の形状を回転軸直交形状とすることを特徴とするもので
ある。
According to a ninth aspect of the present invention, in the noise prevention structure for the centrifugal cooling fan according to the seventh aspect , the shape of the edge of the blade on the radiator side is a shape orthogonal to the rotation axis.

請求項1の発明において
羽根の高さに対応した所定の内燃機関の回転数に対応する羽根共鳴音を低減することがで
きる。
また、一対の羽根間の冷却風が所定の間隔で放射される構造としたので、上記の放射方向の冷却風により、他の羽根から流出する冷却風が導かれるため、羽根共鳴音を低減しつつ低い回転でも効率よく冷却風を送り出すことができる。
In the invention of claim 1,
It is possible to reduce the blade resonance sound corresponding to the predetermined number of rotations of the internal combustion engine corresponding to the blade height.
In addition, since the cooling air between the pair of blades is radiated at a predetermined interval, the cooling air flowing out from other blades is guided by the cooling air in the radial direction described above, thereby reducing blade resonance noise. However, the cooling air can be sent out efficiently even at low rotation.

請求項の発明において
最も高い一対の羽根は、放射方向の冷却風を最も多く運ぶことができ、上記放射方向の冷
却風のガイド効果も大となるので、全体として効率よく冷却風を送り出すことができる。
In the invention of claim 2,
The highest pair of blades can carry the largest amount of cooling air in the radial direction, and the guiding effect of the cooling air in the radial direction is increased, so that the cooling air can be efficiently delivered as a whole.

請求項の発明において
上記一対の羽根から流出する放射方向の冷却風に、前後の異なる高さの羽根から流出する
冷却風を作用させて効率よく騒音低減を行うことができる。
In the invention of claim 3,
Noise can be efficiently reduced by causing the cooling air flowing out from the front and rear blades of different heights to act on the radial cooling air flowing out from the pair of blades.

請求項の発明において
ボスの高さを確保して、相手部材への取付け強度を確保しつつボスの回転方向の後方側の
羽根の冷却風の流れを確保することができる。
In the invention of claim 4,
By ensuring the height of the boss and securing the attachment strength to the mating member, it is possible to ensure the flow of cooling air from the blades on the rear side in the rotational direction of the boss.

請求項の発明において
ボスの高さを確保して、相手部材への取付け強度を確保しつつ、ボスによる回転方向の後
方側の冷却風の減少を補うことができる。
In the invention of claim 5,
While ensuring the height of the boss and securing the attachment strength to the mating member, it is possible to compensate for the decrease in cooling air on the rear side in the rotational direction due to the boss.

請求項の発明において
回転中心に近い側の前向きの羽根形状により低い回転での風量を確保しつつ、外周側の後
向き羽根形状部によって高い回転での共鳴音を低減することができる。
In the invention of claim 8,
Resonance noise at high rotation can be reduced by the backward blade shape portion on the outer peripheral side while securing the air volume at low rotation by the forward blade shape on the side close to the rotation center.

請求項の発明において
放熱コア部に羽根の先端を近づけて設置することによって、騒音防止と風量の確保とを図
りながら、パワーユニットを小型化することができる。
In the invention of claim 7,
The power unit can be reduced in size while preventing noise and ensuring air volume by installing the blade tips close to the heat radiating core.

請求項の発明において
取付けボスを3箇所設けて取付けを安定させ、且つ少ない本数で取付けるので、ボスが設
けてない高い羽根の対による放射方向の流れを確保して風量を向上させつつ、騒音防止を
図ることができる。
In the invention of claim 8,
Since three mounting bosses are provided for stable mounting and a small number of mounting bosses, it is possible to prevent noise while securing a flow in the radial direction by a pair of high blades not provided with bosses and improving air flow. .

請求項の発明において
羽根のラジエータ側の縁を傾斜させずに放熱コア部の平面に平行となるように大きくでき
、羽根の先端を放熱コアに近づけてパワーユニットを小型化することができ、騒音防止と
風量の確保を図ることができる。
In the invention of claim 9,
The blade can be enlarged so that the edge on the radiator side is parallel to the plane of the heat dissipation core without tilting, and the power unit can be downsized by bringing the tip of the blade closer to the heat dissipation core, preventing noise and ensuring airflow. Can be planned.

本発明の一実施形態に係るパワーユニット1を搭載した自動二輪車2の左面図である。1 is a left side view of a motorcycle 2 equipped with a power unit 1 according to an embodiment of the present invention. パワーユニット1の縦断面左面図である。It is a longitudinal cross-sectional left view of the power unit 1. FIG. 図2のIII−III断面図である。It is III-III sectional drawing of FIG. ラジエータ67とラジエータカバー68とを取り除いた状態のパワーユニット1の右面図である。FIG. 3 is a right side view of the power unit 1 with a radiator 67 and a radiator cover 68 removed. ラジエータ冷却ファン63の右側にラジエータ67が取付けられている状態のパワーユニット1の右面図である。4 is a right side view of the power unit 1 in a state where a radiator 67 is attached to the right side of the radiator cooling fan 63. FIG. 上記ラジエータ67の右側にラジエータカバー68が取付けられた状態のパワーユニット1の右面図である。FIG. 4 is a right side view of the power unit 1 with a radiator cover 68 attached to the right side of the radiator 67. ラジエータ冷却ファン63の外面図、External view of radiator cooling fan 63, 図7のVIII−VIII断面図VIII-VIII sectional view of FIG. 羽根車88の中心から羽根90の配列を見た羽根断面の展開図Development view of the blade cross section showing the arrangement of the blades 90 from the center of the impeller 88 上記羽根車88の外面斜視図である。7 is a perspective view of the outer surface of the impeller 88. FIG. 上記ラジエータ冷却ファン63の、羽根車95の他の実施形態に係る外面図である。FIG. 10 is an external view of the radiator cooling fan 63 according to another embodiment of an impeller 95.

図1は本発明の一実施形態に係るパワーユニット1を搭載した自動二輪車2の左面図である。この自動二輪車2の車体フレームは、ヘッドパイプと、ヘッドパイプから後下がりに伸びるメインフレームと、一端がメインフレームの後部に接続されて後上がりに伸びる左右一対のリヤフレームと、その他の複数のフレームとから構成されている。ヘッドパイプに回転可能に支承されているフロントフォーク3の下端には前輪4が軸支され、フロントフォーク3の上部には操向ハンドル5が連結されている。   FIG. 1 is a left side view of a motorcycle 2 equipped with a power unit 1 according to an embodiment of the present invention. The body frame of the motorcycle 2 includes a head pipe, a main frame extending rearwardly from the headpipe, a pair of left and right rear frames connected to a rear portion of the main frame and extending rearwardly, and a plurality of other frames. It consists of and. A front wheel 4 is pivotally supported at the lower end of the front fork 3 rotatably supported by the head pipe, and a steering handle 5 is connected to the upper portion of the front fork 3.

上記パワーユニット1は、その前部に一体形成されたハンガー6(図2)と、支持軸7(図2)とを介して、上記リヤフレームに固定されたブラケットに、懸架されている。パワーユニット1の後端部に設けられたブラケット14(図2)と、リヤフレームの後部のブラケットとの間にはリヤクッション8が設けてある。これらによってパワーユニット1は、シリンダ軸線を若干前上がりにして揺動可能に懸架されている。パワーユニット1の後部から右方へ突出する後車軸9(図3)に後輪10が取り付けられ、パワーユニット1によって駆動される。   The power unit 1 is suspended by a bracket fixed to the rear frame via a hanger 6 (FIG. 2) and a support shaft 7 (FIG. 2) integrally formed at the front portion thereof. A rear cushion 8 is provided between a bracket 14 (FIG. 2) provided at the rear end of the power unit 1 and a rear bracket of the rear frame. As a result, the power unit 1 is suspended so as to be able to swing with its cylinder axis slightly raised forward. A rear wheel 10 is attached to a rear axle 9 (FIG. 3) that protrudes rightward from the rear portion of the power unit 1, and is driven by the power unit 1.

パワーユニット1の上方にはエアクリーナ11が設けてある。車体フレームには、複数の部分からなる合成樹脂製の車体カバー13が取付けられ、パワーユニット1やその他の機器類を覆っている。   An air cleaner 11 is provided above the power unit 1. A synthetic resin body cover 13 made of a plurality of parts is attached to the body frame and covers the power unit 1 and other devices.

図2は、パワーユニット1の縦断面左面図である。パワーユニットの説明に用いる「前・後・左・右」は、パワーユニットを搭載する車両の「前・後・左・右」に対応している。図2において、パワーユニット1は、前部の内燃機関16と、内燃機関16の左側から後方へ延びる伝動装置17とから構成されている。伝動装置17は、Vベルト式無段変速機18と歯車減速機19とにより構成されている。   FIG. 2 is a left side view of the vertical cross section of the power unit 1. “Front / Rear / Left / Right” used in the description of the power unit corresponds to “Front / Rear / Left / Right” of the vehicle equipped with the power unit. In FIG. 2, the power unit 1 includes a front internal combustion engine 16 and a transmission device 17 extending rearward from the left side of the internal combustion engine 16. The transmission device 17 includes a V-belt type continuously variable transmission 18 and a gear reducer 19.

内燃機関16はロッカーアーム型頭上弁式4ストロークサイクル単気筒水冷式内燃機関である。シリンダヘッド25の上側の吸気ポートに取り付けられるインレットパイプ20にはスロットルボディ21が取付けられ、更にその後方にはエアクリーナ11(図1)が接続される。上記インレットパイプ20には燃料噴射弁22が取付けられている。   The internal combustion engine 16 is a rocker arm type overhead valve type 4-stroke cycle single cylinder water-cooled internal combustion engine. A throttle body 21 is attached to the inlet pipe 20 attached to the intake port on the upper side of the cylinder head 25, and an air cleaner 11 (FIG. 1) is connected to the rear thereof. A fuel injection valve 22 is attached to the inlet pipe 20.

図3は、図2のIII−III断面図である。図3において、上記内燃機関16の殻体はクランクケース23と、その前部に順次前方へ結合されるシリンダブロック24、シリンダヘッド25、およびシリンダヘッドカバー26、から成っている。クランクケース23は左右半割り式であり、左クランクケース23Lと右クランクケース23Rからなっている。   3 is a cross-sectional view taken along the line III-III in FIG. In FIG. 3, the shell of the internal combustion engine 16 comprises a crankcase 23, a cylinder block 24, a cylinder head 25, and a cylinder head cover 26, which are sequentially connected to the front of the crankcase 23. The crankcase 23 is a left and right split type, and is composed of a left crankcase 23L and a right crankcase 23R.

クランク軸27は、クランクケース23に支持されたボールベアリング28A,28Bに回転可能に枢支されている。ピストン29は、シリンダブロック24に形成されたシリンダ孔30に摺動可能に嵌装されている。上記ピストン29は、コネクティングロッド31を介して、クランク軸27のクランクピン32に接続され、ピストン29が往復すると、クランク軸27が回転駆動される。ピストン29の上面に対向してシリンダヘッド25の底面に燃焼室33が形成されている。点火プラグ34が、シリンダ孔30の中心軸線に対し左方に傾斜して、シリンダヘッド25に装着されている。   The crankshaft 27 is rotatably supported by ball bearings 28A and 28B supported by the crankcase 23. The piston 29 is slidably fitted in a cylinder hole 30 formed in the cylinder block 24. The piston 29 is connected to the crankpin 32 of the crankshaft 27 via the connecting rod 31, and when the piston 29 reciprocates, the crankshaft 27 is driven to rotate. A combustion chamber 33 is formed on the bottom surface of the cylinder head 25 so as to face the top surface of the piston 29. The spark plug 34 is attached to the cylinder head 25 so as to incline to the left with respect to the central axis of the cylinder hole 30.

図3の左半部において、Vベルト式無段変速機18は、変速機ケース37に覆われている。変速機ケース37は、変速機ケース右側部材37Rと変速機ケース左側部材37Lとからなっている。変速機ケース右側部材37Rは左クランクケース23Lと一体に形成されている。変速機ケース左側部材37Lはボルトによって変速機ケース右側部材37Rに結合される。歯車減速機19は変速機ケース右側部材37Rの後部と歯車ケース38とに覆われている。歯車ケース38はボルトによって変速機ケース右側部材37Rに結合される。   In the left half of FIG. 3, the V-belt continuously variable transmission 18 is covered with a transmission case 37. The transmission case 37 includes a transmission case right side member 37R and a transmission case left side member 37L. The transmission case right member 37R is formed integrally with the left crankcase 23L. The transmission case left side member 37L is coupled to the transmission case right side member 37R by a bolt. The gear reducer 19 is covered with the rear portion of the transmission case right member 37R and the gear case 38. The gear case 38 is coupled to the transmission case right member 37R by a bolt.

Vベルト式無段変速機18の駆動軸はクランク軸27そのものであり、クランク軸27の左方延長部に、Vベルト式無段変速機18の駆動プーリ40が設けてある。Vベルト式無段変速機18の従動軸41は、変速機ケース左側部材37Lと変速機ケース右側部材37Rと歯車ケース38とにベアリング42A,42B,42Cを介して回転自在に枢支されている。この従動軸41に、遠心クラッチ43を介して従動プーリ44が設けてある。駆動プーリ40と従動プーリ44とに無端状Vベルト45が架渡されている。   The drive shaft of the V-belt type continuously variable transmission 18 is the crankshaft 27 itself, and the drive pulley 40 of the V-belt type continuously variable transmission 18 is provided at the left extension of the crankshaft 27. The driven shaft 41 of the V-belt type continuously variable transmission 18 is pivotally supported by the transmission case left side member 37L, the transmission case right side member 37R, and the gear case 38 via bearings 42A, 42B, and 42C. . A driven pulley 44 is provided on the driven shaft 41 via a centrifugal clutch 43. An endless V-belt 45 is stretched between the driving pulley 40 and the driven pulley 44.

クランク軸27の回転数が増大すると、駆動プーリ40においては、可動半体40Bとランププレート40Dとの間のウエイトローラ40Cが、遠心力により外方へ移動し、可動半体40Bが押されるので駆動プーリ40の固定半体40Aと可動半体40Bとの間隔が狭まりVベルト45の巻き掛け径が大きくなる。これにより、Vベルト45の張力が高まるので、従動プーリ44側では、コイルばね44Dの付勢力に抗して可動半体44Bが動き、固定半体44Aと可動半体44Bとの間隔が広がる。この結果、Vベルト45の巻き掛け径の寸法比に応じて、従動プーリ44の回転数が高まる。従動プーリ44が所定回転数を越えて回転すると、回転スリーブ44Cを介して回転が遠心クラッチ43のクラッチインナ43Bに伝わり、クラッチインナ43Bがクラッチアウタ43Aに接触し、遠心クラッチ43が接続状態となり、従動軸41が回転駆動される。   When the rotational speed of the crankshaft 27 increases, in the drive pulley 40, the weight roller 40C between the movable half 40B and the ramp plate 40D moves outward by centrifugal force, and the movable half 40B is pushed. The interval between the fixed half 40A and the movable half 40B of the drive pulley 40 is narrowed, and the winding diameter of the V belt 45 is increased. As a result, the tension of the V-belt 45 increases, so that on the driven pulley 44 side, the movable half 44B moves against the biasing force of the coil spring 44D, and the interval between the fixed half 44A and the movable half 44B increases. As a result, the rotational speed of the driven pulley 44 increases according to the dimensional ratio of the winding diameter of the V belt 45. When the driven pulley 44 rotates beyond a predetermined rotational speed, the rotation is transmitted to the clutch inner 43B of the centrifugal clutch 43 through the rotating sleeve 44C, the clutch inner 43B comes into contact with the clutch outer 43A, and the centrifugal clutch 43 enters the connected state. The driven shaft 41 is driven to rotate.

歯車減速機19において、その入力軸は上記従動軸41である。後輪10を一体に結合した後車軸9は、変速機ケース右側部材37Rと歯車ケース38とに回転自在に枢支されている。従動軸41と後車軸9との中間に中間軸46が変速機ケース右側部材37Rと歯車ケース38に回転自在に枢支されている。従動軸41のトルクは従動軸ピニオン41a、中間軸大径歯車47、中間軸46、中間軸ピニオン46a、及び後車軸大径歯車48を介して後車軸9に伝達される。後車軸9は従動軸41に対して大幅に減速され、後車軸9と結合されている後輪10が減速駆動される。   In the gear reducer 19, the input shaft is the driven shaft 41. The rear axle 9 integrally coupled with the rear wheel 10 is pivotally supported by the transmission case right member 37R and the gear case 38. An intermediate shaft 46 is pivotally supported by the transmission case right member 37R and the gear case 38 in the middle between the driven shaft 41 and the rear axle 9. The torque of the driven shaft 41 is transmitted to the rear axle 9 via the driven shaft pinion 41a, the intermediate shaft large diameter gear 47, the intermediate shaft 46, the intermediate shaft pinion 46a, and the rear axle large diameter gear 48. The rear axle 9 is greatly decelerated with respect to the driven shaft 41, and the rear wheel 10 coupled to the rear axle 9 is driven to decelerate.

図3の右半部において、クランク軸27のボールベアリング28Bの隣接部に、カムチェーン駆動スプロケット50が形成され、カムチェーン51が巻きかけられている。カムチェーン51はカムチェーン室52を経由して、シリンダヘッド25とシリンダヘッドカバー26の内部のカム軸53に設けられているカムチェーン従動スプロケット54に達している。カム軸53の端部には、ウオータポンプ55が形成されている。クランク軸27の回転に伴って、このウオータポンプ55の吐出口55aから送り出される冷却水はシリンダブロック24のウオータジャケット56や、シリンダヘッド25のウオータジャケット57の中を流通し、ラジエータ67へ送られる。カムチェーン駆動スプロケット50の隣に、バランサ駆動ギヤ58が設けてある。   In the right half of FIG. 3, a cam chain drive sprocket 50 is formed adjacent to the ball bearing 28B of the crankshaft 27, and the cam chain 51 is wound around. The cam chain 51 reaches the cam chain driven sprocket 54 provided on the cam shaft 53 inside the cylinder head 25 and the cylinder head cover 26 via the cam chain chamber 52. A water pump 55 is formed at the end of the cam shaft 53. With the rotation of the crankshaft 27, the cooling water sent out from the discharge port 55a of the water pump 55 flows through the water jacket 56 of the cylinder block 24 and the water jacket 57 of the cylinder head 25 and is sent to the radiator 67. . Next to the cam chain drive sprocket 50, a balancer drive gear 58 is provided.

クランク軸27の右方延長部には、交流発電機60が設けてある。交流発電機ステータ61は、右クランクケース23Rに取付けられた交流発電機取付け部64に取付け固定されている。交流発電機ロータ62は、クランク軸27の右端に固定され、クランク軸27と共に回転する。交流発電機ロータ62の外面部に遠心式冷却ファン63が取付けてある。これは、ラジエータ67に外気を引き込んで、ラジエータ67における冷却を促進するためのものである。   An AC generator 60 is provided on the right extension of the crankshaft 27. The alternator stator 61 is fixedly attached to an alternator attachment portion 64 attached to the right crankcase 23R. The AC generator rotor 62 is fixed to the right end of the crankshaft 27 and rotates together with the crankshaft 27. A centrifugal cooling fan 63 is attached to the outer surface of the AC generator rotor 62. This is to draw outside air into the radiator 67 and promote cooling in the radiator 67.

遠心式ラジエータ冷却ファン63の右側において、右クランクケース23Rに取付けられたラジエータ保持部材66を介してラジエータ67が取付けられている。このラジエータ67の右側は、同ラジエータ67へ冷却風を案内するラジエータカバー68によって覆われている。ラジエータ保持部材66の、遠心式ラジエータ冷却ファン63とラジエータ67の間の部分に、冷却風を流通させるための円形の開口66aが設けてある。この開口66aの径は、ラジエータ冷却ファン63の羽根群の外径よりやや大きめの径である。   On the right side of the centrifugal radiator cooling fan 63, a radiator 67 is attached via a radiator holding member 66 attached to the right crankcase 23R. The right side of the radiator 67 is covered with a radiator cover 68 that guides cooling air to the radiator 67. A circular opening 66 a for circulating cooling air is provided in a portion of the radiator holding member 66 between the centrifugal radiator cooling fan 63 and the radiator 67. The diameter of the opening 66a is slightly larger than the outer diameter of the blade group of the radiator cooling fan 63.

図4は、上記ラジエータ67とラジエータカバー68とを取り除いた状態のパワーユニット1の右面図である。交流発電機ステータ61、交流発電機ロータ62、及びラジエータ冷却ファン63は、クランク軸27の右端部の空間を3分割して示してある。交流発電機ステータ61が最も奥にあり、ラジエータ冷却ファン63が最も手前側に設けてあり、交流発電機ロータ62はその中間に設けてある。図には、図3に示したラジエータ保持部材66の開口66aの、開口縁66bが二点鎖線で示してある。ラジエータ冷却ファン63によって交流発電機60収容室側へ吸い込まれた冷却風は、交流発電機60収容室の上部の冷却風排出口97と下部の冷却風排出口(図示なし)から排出される。   FIG. 4 is a right side view of the power unit 1 in a state where the radiator 67 and the radiator cover 68 are removed. The alternator stator 61, the alternator rotor 62, and the radiator cooling fan 63 are shown by dividing the space at the right end of the crankshaft 27 into three parts. The alternator stator 61 is on the farthest side, the radiator cooling fan 63 is provided on the foremost side, and the alternator rotor 62 is provided in the middle. In the drawing, an opening edge 66b of the opening 66a of the radiator holding member 66 shown in FIG. 3 is indicated by a two-dot chain line. Cooling air sucked into the AC generator 60 accommodation chamber side by the radiator cooling fan 63 is discharged from an upper cooling air exhaust port 97 and a lower cooling air exhaust port (not shown) of the AC generator 60 accommodation chamber.

クランクケース23の下部にオイルパン35が設けてあり、クランクケース23内への給油のために、オイルパン35に連なる筒状の給油口71が、斜め後方に向けて立設され、給油口キャップ72が設けてある。
シリンダヘッド25とシリンダヘッドカバー26の右側にウオータポンプ55が設けてある。クランク軸27の後方にVベルト式無段変速機18と歯車減速機19が設けてある。後車軸9には後輪取付け座15が設けてある。
An oil pan 35 is provided at the lower part of the crankcase 23, and a cylindrical oil supply port 71 connected to the oil pan 35 is erected obliquely rearward for oil supply into the crankcase 23, and an oil supply port cap 72 is provided.
A water pump 55 is provided on the right side of the cylinder head 25 and the cylinder head cover 26. A V-belt type continuously variable transmission 18 and a gear reducer 19 are provided behind the crankshaft 27. A rear wheel mounting seat 15 is provided on the rear axle 9.

図5は、ラジエータ冷却ファン63の右側にラジエータ67が取付けられている状態のパワーユニット1の右面図である。同ラジエータ67は、給油口71の前側に配置されている。同ラジエータ67の上下には、貯水用の上部タンク73と下部タンク74が配置されている。   FIG. 5 is a right side view of the power unit 1 with a radiator 67 attached to the right side of the radiator cooling fan 63. The radiator 67 is disposed on the front side of the fuel filler port 71. Above and below the radiator 67, an upper tank 73 and a lower tank 74 for storing water are arranged.

上部タンク73には冷却水流入ジョイント73aが、下部タンク74には冷却水流出ジョイント74aが設けてある。冷却水流入ジョイント73aから流入した冷却水は、ラジエータ上部タンク73から、放熱コア75を経由して、ラジエータ下部タンク74へ向かって流れ、放熱コア75に側方から流通する外気によって冷却され、冷却水流出ジョイント74aから流出する。上記ラジエータ67は、上部タンク73に給水口76と給水口キャップ77を備えている。   The upper tank 73 is provided with a cooling water inflow joint 73a, and the lower tank 74 is provided with a cooling water outflow joint 74a. The cooling water flowing in from the cooling water inflow joint 73a flows from the radiator upper tank 73 via the heat radiating core 75 toward the radiator lower tank 74, and is cooled by the outside air flowing from the side to the heat radiating core 75 to be cooled. It flows out from the water outflow joint 74a. The radiator 67 includes a water supply port 76 and a water supply port cap 77 in the upper tank 73.

ラジエータ下部タンク74から流出する冷却水の内燃機関16における循環は次のように行われる。まず、ラジエータ下部タンク74から流出する冷却水は、冷却水流出ジョイント74aからラジエータ流出ホース78を経て温度検知式切替弁79へ送られる。内燃機関16の通常運転中は、上記冷却水は、温度検知式切替弁79からウオータポンプ吸入筒部80を経てウオータポンプ55に吸い込まれ、ウオータポンプ55の吐出口55aから吐出ホース81を介してシリンダブロック24のウオータジャケット56(図3)へ送られる。シリンダブロックのウオータジャケット56はシリンダヘッド25のウオータジャケット57(図3)に連通している。これらのウオータジャケット56、57を流れて、シリンダブロック24とシリンダヘッド25とを冷却した冷却水は、高温となり、シリンダヘッド25の右側上部に設けられた分岐接続管85からラジエータ流入ホース86と冷却水流入ジョイント73aを介してラジエータ上部タンク73へ戻る。上記の冷却水循環経路は、内燃機関16の通常運転中のものである。   Circulation in the internal combustion engine 16 of the cooling water flowing out from the radiator lower tank 74 is performed as follows. First, the cooling water flowing out from the radiator lower tank 74 is sent from the cooling water outflow joint 74a to the temperature detection type switching valve 79 through the radiator outflow hose 78. During normal operation of the internal combustion engine 16, the cooling water is sucked into the water pump 55 from the temperature detection type switching valve 79 through the water pump suction cylinder 80, and from the discharge port 55 a of the water pump 55 through the discharge hose 81. It is sent to the water jacket 56 (FIG. 3) of the cylinder block 24. The water jacket 56 of the cylinder block communicates with the water jacket 57 (FIG. 3) of the cylinder head 25. The cooling water that has flowed through these water jackets 56 and 57 and cooled the cylinder block 24 and the cylinder head 25 becomes hot, and the radiator inflow hose 86 and the cooling water are cooled from the branch connection pipe 85 provided on the upper right side of the cylinder head 25. It returns to the radiator upper tank 73 through the water inflow joint 73a. The above cooling water circulation path is during normal operation of the internal combustion engine 16.

内燃機関16が十分に温まっていない暖機運転時には、温度検知式切替弁79はラジエータ下部タンク74からラジエータ流出ホース78を経て流入する水経路の弁を閉じ、分岐接続管85からバイパスホース87を経て流入する水経路の弁を開く。これによって、冷却水はラジエータを経由することなくウオータジャケット56、57へ送られ循環する。冷却水温度が上昇すると、温度検知式切替弁79では、バイパスホース87からの水経路が閉じ、ラジエータ下部タンク74から流入する水経路が開き、前述の通常運転時の冷却水循環が行われる。   During the warm-up operation when the internal combustion engine 16 is not sufficiently warmed up, the temperature detection type switching valve 79 closes the valve of the water path that flows from the radiator lower tank 74 via the radiator outlet hose 78, and connects the bypass hose 87 from the branch connection pipe 85. Open the valve of the water path that flows in. Thereby, the cooling water is sent to the water jackets 56 and 57 without passing through the radiator and circulated. When the cooling water temperature rises, the temperature detection type switching valve 79 closes the water path from the bypass hose 87, opens the water path flowing in from the radiator lower tank 74, and performs the cooling water circulation during the normal operation described above.

図6は上記ラジエータ67の右側にラジエータカバー68が取付けられた状態のパワーユニット1の右面図である。上記ラジエータカバー68に形成されているルーバー69は複数の羽根板69aで構成され、同複数の羽根板69aは、前傾した形状で並列に設けられている。ラジエータカバー68の上部に給水口保護部68a、ラジエータカバー68の下部に下部タンク保護部68bが設けてある。   FIG. 6 is a right side view of the power unit 1 with a radiator cover 68 attached to the right side of the radiator 67. The louver 69 formed on the radiator cover 68 is composed of a plurality of blade plates 69a, and the plurality of blade plates 69a are provided in parallel in a forwardly inclined shape. A water supply port protection part 68 a is provided at the upper part of the radiator cover 68, and a lower tank protection part 68 b is provided at the lower part of the radiator cover 68.

図7は上記ラジエータ冷却ファン63の外面図、図8は図7のVIII−VIII断面図、図9は羽根車88の中心から羽根90の配列を見た羽根断面の展開図、図10は上記羽根車88の外面斜視図である。このファン63は、近似円錐形の羽根立設面88aの外周部に前向き羽根91が多数立設されたファンである。羽根車88の取付け基準面88bからの高さは一様ではなく、3種類の高さの羽根が、所定の順序で配列されている。これは、羽根の高さに対応した所定の内燃機関回転数に対応する羽根共鳴音を低減させるためである。前向き羽根91が多数立設されたファンは、低速回転において、大風量を送り出すことができる。   7 is an external view of the radiator cooling fan 63, FIG. 8 is a sectional view taken along the line VIII-VIII in FIG. 7, FIG. 9 is an exploded view of the blade section as seen from the center of the impeller 88, and FIG. 7 is an external perspective view of an impeller 88. FIG. The fan 63 is a fan in which a large number of forward-facing blades 91 are erected on the outer peripheral portion of the approximately conical blade erection surface 88a. The height of the impeller 88 from the mounting reference surface 88b is not uniform, and three types of blades are arranged in a predetermined order. This is to reduce the blade resonance noise corresponding to a predetermined internal combustion engine speed corresponding to the blade height. A fan in which a large number of forward blades 91 are erected can send a large amount of air at low speed.

以下の説明では、文及び図において、最も高い羽根に符号T(Tall)を付し、最も低い羽根に符号S(Short)を付し、上記の羽根T、羽根Sの中間の高さの羽根に符号M(Middle)を付して区別する。図7では、羽根は18枚あり、そのうちの12枚は羽根Tである。高い羽根Tは隣り合わせに2枚一組となって6組あり、この6組が、それぞれ間に1枚の羽根が入る余地を残して、均等に配置されている。図の矢印Wは羽根車の回転方向である。高い羽根Tは2枚一組となっているので、回転方向前側の高い羽根はTa、回転方向後側の高い羽根はTbで表す。6組の高い羽根Ta,Tbの各一対の羽根Ta,Tbの中心は、等間隔L(図9)で配置されている。   In the following description, in the text and the drawings, the highest blade is denoted by T (Tall), the lowest blade is denoted by S (Short), and the blade having the intermediate height between the blade T and the blade S described above. Are distinguished by attaching a symbol M (Middle). In FIG. 7, there are 18 blades, 12 of which are blades T. There are 6 pairs of high blades T adjacent to each other, and these 6 pairs are equally arranged, leaving room for one blade between them. The arrow W in the figure is the direction of rotation of the impeller. Since the two high blades T form a set, the high blade on the front side in the rotational direction is represented by Ta, and the high blade on the rear side in the rotational direction is represented by Tb. The centers of each pair of blades Ta and Tb of the six pairs of high blades Ta and Tb are arranged at equal intervals L (FIG. 9).

上記6組の羽根Ta,Tbのうち3組には、その一組を構成する2枚の羽根Ta,Tbのうち回転方向Wの後方側の羽根Tbの羽根車中心側に、羽根Tbに連続して取付けボス93が設けてある。取付けボス93には、羽根車88を交流発電機ロータ62(図3)に取付けるためのボルト挿通孔93aが設けてある。取付けボス93の両側に、交流発電機ステータ61のコイル冷却用空気孔94が設けてある。この孔94は交流発電機ロータ62の対応位置に設けられた孔に連通して、交流発電機ステータ61のコイル周辺の空気を循環させて、コイルを冷却するためのものである。   Three of the six blades Ta and Tb are connected to the blade Tb on the impeller center side of the blade Tb on the rear side in the rotation direction W of the two blades Ta and Tb constituting the set. A mounting boss 93 is provided. The mounting boss 93 is provided with a bolt insertion hole 93a for mounting the impeller 88 to the AC generator rotor 62 (FIG. 3). Coil cooling air holes 94 for the AC generator stator 61 are provided on both sides of the mounting boss 93. The hole 94 communicates with a hole provided at a corresponding position of the AC generator rotor 62, and circulates air around the coil of the AC generator stator 61 to cool the coil.

取付けボス93に連なる羽根Tbの、回転方向Wの後方側の羽根が入る余地には、低い羽根Sが立設してある。残りの羽根が入る余地には、中間高さの羽根Mが立設してある。以上のようにして、18枚の羽根が均等に立設されている。図7では、羽根M、Sにはそれぞれ異なるハッチングを付して区別できるようにしてある。図9、図11にも同様のハッチングを付して区別できるようにしてある。   A low blade S is erected in a room where a blade on the rear side in the rotation direction W of the blade Tb connected to the mounting boss 93 enters. In the room where the remaining blades enter, the blades M having an intermediate height are erected. As described above, 18 blades are erected uniformly. In FIG. 7, the blades M and S are distinguished from each other with different hatchings. 9 and 11 are also given the same hatching so that they can be distinguished.

上記羽根群の中において、上記一対の羽根Ta,Tbは最も高い羽根であるので、放射方向冷却風を最も多く運ぶことができる。この放射方向の冷却風により、低い羽根M又は羽根Sから流出する冷却風が導かれ、低い回転でも効率よく冷却風を送り出すことができる。   In the blade group, since the pair of blades Ta and Tb are the highest blades, the most radial cooling air can be carried. The cooling air flowing out from the low blades M or S is guided by the cooling air in the radial direction, and the cooling air can be efficiently sent out even at a low rotation.

上記一対の羽根Ta,Tbから流出する放射方向の冷却風に対して、前後の低い羽根M及び羽根Sから流出する冷却風を作用させて、効率よく騒音低減を行うことができる。   Noise can be efficiently reduced by causing the cooling air flowing out from the front and rear low blades M and S to act on the cooling air in the radial direction flowing out from the pair of blades Ta and Tb.

上記取付けボス93の回転方向Wの後方側には低い羽根Sが配置してある。取付けボス93の高さを確保して、相手部材への取付け強度を確保するとともに、取付けボス93の回転方向Wの後方側の羽根Sには風量が望めないので、その分回転方向Wの後方側の羽根Sの高さを低くして騒音低減に寄与させている。また、回転方向Wの後方側の羽根Sは高さが低いので、抵抗の増加は少なくなっている。   A low blade S is disposed on the rear side of the mounting boss 93 in the rotation direction W. The height of the mounting boss 93 is secured to secure the mounting strength to the mating member, and the air volume cannot be expected from the blade S on the rear side in the rotation direction W of the mounting boss 93. The height of the blades S on the side is reduced to contribute to noise reduction. Moreover, since the blade | wing S of the back side of the rotation direction W is low, the increase in resistance has decreased.

上記羽根群の6組の高い羽根Ta,Tbのうちの3組に、取付けボス93が設けられている。取付けボス93を3箇所で取付けを安定させ、取付けボス93を持たない3組の高い羽根Ta,Tbによる放射方向の流れによって風量を向上させて騒音防止を図っている。   Mounting bosses 93 are provided on three of the six high blades Ta and Tb of the blade group. The mounting boss 93 is stabilized at three locations, and noise is prevented by improving the air volume by the flow in the radial direction by the three pairs of high blades Ta and Tb having no mounting boss 93.

上記羽根90のラジエータ側の縁90aの形状は、回転軸直交形状、即ちラジエータ67の放熱コア75の表面と平行にしてある。これによって、羽根90の先端を放熱コア75に近づけることができる(図3)ので、パワーユニット1を小型化することができ、騒音防止と風量の確保を図ることができる。   The shape of the edge 90 a on the radiator side of the blade 90 is orthogonal to the rotation axis, that is, parallel to the surface of the heat dissipation core 75 of the radiator 67. As a result, the tip of the blade 90 can be brought close to the heat radiating core 75 (FIG. 3), so that the power unit 1 can be reduced in size and noise can be prevented and air volume can be secured.

図11は、上記ラジエータ冷却ファン63の、羽根車95の他の実施形態に係る外面図である。この冷却ファン63の羽根車95は、前述の実施形態の前向き羽根91の外周側に後向き羽根92を付加して、全体としてS字形の平面形の羽根96を備えたものである。内側の前向き羽根91により低い回転での風量を確保しつつ、外周の後向き羽根92で高い回転における共鳴音を低減することができる。   FIG. 11 is an external view of the radiator cooling fan 63 according to another embodiment of the impeller 95. An impeller 95 of the cooling fan 63 is provided with an S-shaped flat blade 96 as a whole by adding a rear blade 92 to the outer peripheral side of the forward blade 91 of the above-described embodiment. Resonance noise at high rotation can be reduced by the rearward-facing blade 92 on the outer periphery while securing the air volume at low rotation by the inner front-facing blade 91.

以上詳述したように、上記実施形態においては、つぎの効果がもたらされる。
(1)半径方向外方が前向きの羽根形状を備えた羽根車88において、羽根90の高さに対応した所定の内燃機関16の回転数に対応する羽根共鳴音を低減することができる。
(2)一対の高い羽根Ta,Tb間の冷却風が、所定の間隔で、ひいては等しい間隔で放射される構造としたので、ファンの回転バランスを保ちながら、上記の放射方向の冷却風により、他の羽根M、Sから流出する冷却風が導かれるため、低い回転でも効率よく冷却風を送り出すことができる。
(3)最も高い一対の羽根Ta,Tbは、放射方向の冷却風を最も多く運ぶことができ、上記放射方向の冷却風のガイド効果も大となるので、全体として効率よく冷却風を送り出すことができる。
(4)上記一対の羽根Ta,Tbから流出する放射方向の冷却風に、前後の異なる高さの羽根M、Sから流出する冷却風を作用させて効率よく騒音低減を行うことができる。
(5)取付けボス93の回転方向Wの後方側は風量が望めないので、その分回転方向Wの後方側に低い羽根Sを設けて、騒音低減に寄与させている。
(6)上記一対の羽根Ta,Tbの回転方向Wの後方側の羽根Sは高さが低いので、抵抗の増加は少なくなっているので、ボスによる回転方向Wの後方側の冷却風の減少を補うことができる。
(7)羽根車95(図11)の羽根96においては、回転中心に近い側の前向き羽根91により低い回転での風量を確保しつつ、外周側の後向き羽根92によって高い回転での共鳴音を低減することができる。
(8)放熱コア75に羽根90の先端を近づけて設置することによって、パワーユニット1を小型化することができる。また、騒音防止と風量の確保とを図ることができる。
(9)取付けボス93を3箇所設けて取付けを安定させ、取付けボス93が設けてない高い羽根Ta,Tbの対による放射方向の流れを確保して風量を向上させつつ、騒音防止を図ることができる。
(10)羽根90のラジエータ67側の縁を傾斜させずに放熱コア75の平面に平行となるように大きくしているので、羽根90の先端を放熱コア75に近づけてパワーユニットを小型化することができ、騒音防止と風量の確保を図ることができる。
As described in detail above, the following effects are brought about in the embodiment.
(1) In the impeller 88 having a blade shape with a radially outwardly forward blade shape, it is possible to reduce blade resonance noise corresponding to a predetermined rotational speed of the internal combustion engine 16 corresponding to the height of the blade 90.
(2) Since the cooling air between the pair of high blades Ta and Tb is radiated at a predetermined interval and eventually at an equal interval, while maintaining the rotation balance of the fan, Since the cooling air flowing out from the other blades M and S is guided, the cooling air can be efficiently sent out even at a low rotation.
(3) The highest pair of blades Ta and Tb can carry the largest amount of cooling air in the radial direction, and the guiding effect of the cooling air in the radial direction is increased, so that the cooling air can be efficiently sent out as a whole. Can do.
(4) The cooling air flowing out from the blades M and S at different heights on the front and rear can be applied to the cooling air in the radial direction flowing out from the pair of blades Ta and Tb, so that noise can be reduced efficiently.
(5) Since the air volume cannot be expected on the rear side of the mounting boss 93 in the rotational direction W, a lower blade S is provided on the rear side in the rotational direction W, thereby contributing to noise reduction.
(6) Since the blades S on the rear side in the rotational direction W of the pair of blades Ta and Tb are low in height, the increase in resistance is small, so the cooling air on the rear side in the rotational direction W is reduced by the boss. Can be supplemented.
(7) In the blades 96 of the impeller 95 (FIG. 11), while keeping the air volume at low rotation by the forward blades 91 on the side close to the rotation center, the resonance sound at high rotation is generated by the rear blades 92 on the outer peripheral side. Can be reduced.
(8) The power unit 1 can be miniaturized by installing the blade 90 close to the heat dissipation core 75. Moreover, noise prevention and air volume can be ensured.
(9) Three mounting bosses 93 are provided to stabilize the mounting, and a flow in the radial direction is ensured by a pair of high blades Ta and Tb that are not provided with the mounting boss 93 to improve the air volume and prevent noise. Can do.
(10) Since the edge of the blade 90 on the radiator 67 side is enlarged so as to be parallel to the plane of the heat radiating core 75, the tip of the blade 90 is brought close to the heat radiating core 75 to reduce the size of the power unit. It is possible to prevent noise and secure air volume.

27…クランク軸、63…遠心式ラジエータ冷却ファン、67…ラジエータ、88…羽根車、88a…羽根立設面、88b…取付け基準面、88c…回転中心、90…羽根、90a…ラジエータ側の縁、91…前向き羽根、92…後向き羽根、93…取付けボス、95…羽根車(他の実施形態)、96…羽根(他の実施形態)、Ta…高い羽根(回転方向の前側)、Tb…高い羽根(回転方向の後側)、M…中間高さの羽根、S…低い羽根   27 ... Crankshaft, 63 ... Centrifugal radiator cooling fan, 67 ... Radiator, 88 ... Impeller, 88a ... Blade standing surface, 88b ... Installation reference plane, 88c ... Center of rotation, 90 ... Blade, 90a ... Radiator side edge 91 ... Forward blades, 92 ... Backward blades, 93 ... Mounting bosses, 95 ... Impeller (other embodiments), 96 ... Blades (other embodiments), Ta ... High blades (front side in the rotation direction), Tb ... High blades (rear side in the rotation direction), M ... Medium height blades, S ... Low blades

Claims (9)

内燃機関のクランク軸(27)に取付けられ、変化する回転数に応じて羽根車により冷却風を発生させる遠心式冷却ファン(63)の騒音防止構造において、
羽根車(88,95)の羽根立設面(88a)上に、複数の羽根(Ta,Tb,M,S)からなる羽根群が立設され、羽根車取付け面(88b)から各羽根先端までの高さ複数種類とされ、
上記羽根群の中に、一対の隣り合う同じ高さの羽根(Ta,Tb)が所定の間隔で複数個所に配置される
ことを特徴とする遠心式冷却ファンの騒音防止構造。
In the noise prevention structure of the centrifugal cooling fan (63) attached to the crankshaft (27) of the internal combustion engine and generating cooling air by the impeller according to the changing rotational speed,
A blade group consisting of a plurality of blades (Ta, Tb, M, S) is erected on the blade standing surface (88a) of the impeller (88, 95), and each blade tip from the blade wheel mounting surface (88b). height to is a plurality of types,
A structure for preventing noise from a centrifugal cooling fan , wherein a pair of adjacent blades (Ta, Tb) having the same height are arranged at a plurality of locations at predetermined intervals in the blade group .
上記一対の隣り合う同じ高さの羽根(Ta,Tb)は、上記羽根群の中で最も高い羽根であることを特徴とする請求項に記載の遠心式冷却ファンの騒音防止構造。 The noise prevention structure for a centrifugal cooling fan according to claim 1 , wherein the pair of adjacent blades (Ta, Tb) having the same height are the highest blades in the blade group. 上記羽根群は、上記一対の隣り合う同じ高さの羽根(Ta,Tb)のほかに、それらより低く且つ高さの異なる複数の羽根(M,S)を備え、上記一対の羽根(Ta,Tb)の前と後とでは、異なる高さの羽根が配置されることを特徴とする請求項に記載の遠心式冷却ファンの騒音防止構造。 The blade group includes, in addition to the pair of adjacent blades (Ta, Tb) of the same height, a plurality of blades (M, S) that are lower and different in height, and the pair of blades (Ta, T, The structure for preventing noise from a centrifugal cooling fan according to claim 2 , wherein blades having different heights are arranged before and after Tb). 上記冷却ファン(63)は、羽根立設面(88a)における羽根の回転中心側端部に取付けボス(93)を備え、同ボス(93)の回転方向後方側には低い羽根(S)配置されることを特徴とする請求項に記載の遠心式冷却ファンの騒音防止構造。 The cooling fan (63) includes a mounting boss (93) at the rotation center side end of the blade on the blade standing surface (88a), and a low blade (S) is provided on the rear side in the rotation direction of the boss (93). The noise prevention structure of the centrifugal cooling fan according to claim 3 , wherein the structure is disposed. 上記冷却ファン(63)は羽根立設面(88a)における羽根の回転中心側端部に取付けボス(93)を備え、同ボス(93)は上記一対の羽根(Ta,Tb)の何れか一方の羽根に連続して設けられることを特徴とする請求項に記載の遠心式冷却ファンの騒音防止構造。 The cooling fan (63) includes a mounting boss (93) at the blade rotation center side end of the blade standing surface (88a), and the boss (93) is one of the pair of blades (Ta, Tb). The noise prevention structure for a centrifugal cooling fan according to claim 3 , wherein the structure is provided continuously with the blades of the centrifugal cooling fan. 上記各羽根(96)の平面形状は、回転中心に近い側は半径方向外方が前向きの羽根形状(91)を備えて湾曲し、外周側に後向き羽根形状部(92)が付加され、全体としてS字状であることを特徴とする請求項1、請求項3、請求項4、又は請求項5に記載の遠心式冷却ファン
の騒音防止構造。
The plane shape of each of the blades (96) is curved with a blade shape (91) facing outward in the radial direction on the side close to the center of rotation, and a backward blade shape portion (92) is added to the outer peripheral side. 6. The noise prevention structure for a centrifugal cooling fan according to claim 1 , wherein the structure is S-shaped.
上記冷却ファン(63)はラジエータ(67)の放熱コア部に近接して設けられることを特徴とする請求項に記載の遠心式冷却ファンの騒音防止構造。 The structure for preventing noise from a centrifugal cooling fan according to claim 6 , wherein the cooling fan (63) is provided in the vicinity of the heat radiating core of the radiator (67). 上記羽根群は18枚の羽根を備え、取付けボス(93)が3箇所設けられることを特徴とする請求項に記載の遠心式冷却ファンの騒音防止構造。 8. The noise prevention structure for a centrifugal cooling fan according to claim 7 , wherein the blade group includes 18 blades and three mounting bosses (93) are provided. 上記羽根(90,96)のラジエータ側の縁の形状回転軸直交形状とされることを特徴とする請求項に記載の遠心式冷却ファンの騒音防止構造。 Noise prevention structure of the centrifugal cooling fan of claim 7, wherein the shape of the radiator-side edge of the blade (90, 96) is a rotating shaft perpendicular shape.
JP2009199689A 2009-08-31 2009-08-31 Noise prevention structure for centrifugal cooling fan Expired - Fee Related JP5215962B2 (en)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2009199689A JP5215962B2 (en) 2009-08-31 2009-08-31 Noise prevention structure for centrifugal cooling fan
CN 201010263644 CN102003416B (en) 2009-08-31 2010-08-25 Noise prevention structure of a centrifugal type cooling fan

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2009199689A JP5215962B2 (en) 2009-08-31 2009-08-31 Noise prevention structure for centrifugal cooling fan

Publications (2)

Publication Number Publication Date
JP2011052547A JP2011052547A (en) 2011-03-17
JP5215962B2 true JP5215962B2 (en) 2013-06-19

Family

ID=43811043

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
JP2009199689A Expired - Fee Related JP5215962B2 (en) 2009-08-31 2009-08-31 Noise prevention structure for centrifugal cooling fan

Country Status (2)

Country Link
JP (1) JP5215962B2 (en)
CN (1) CN102003416B (en)

Families Citing this family (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN102128174A (en) * 2011-04-02 2011-07-20 山东大学 Spiral-flow type blockage-free energy-efficient centrifugal fan
JP6561485B2 (en) * 2015-02-13 2019-08-21 スズキ株式会社 Cooling fan structure for internal combustion engine
JP6561486B2 (en) * 2015-02-13 2019-08-21 スズキ株式会社 Cooling fan structure for internal combustion engine
ITUB20155584A1 (en) * 2015-11-13 2017-05-13 Piaggio & C Spa Engine cooling system of a motor vehicle
JP2017129015A (en) * 2016-01-18 2017-07-27 株式会社エンプラス Resin impeller
JP6629985B2 (en) * 2016-09-30 2020-01-15 本田技研工業株式会社 Cooling fan for internal combustion engine
EP3530956B1 (en) 2018-02-26 2021-09-22 Honeywell Technologies Sarl Impeller for a radial fan and gas burner appliance
WO2020255331A1 (en) * 2019-06-20 2020-12-24 三菱電機株式会社 Centrifugal fan, and rotating electrical machine
EP3988800A4 (en) * 2019-06-20 2022-06-29 Mitsubishi Electric Corporation Centrifugal fan and rotary electric machine

Family Cites Families (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH0658115B2 (en) * 1986-02-25 1994-08-03 本田技研工業株式会社 Engine cooling turbine
JP3576129B2 (en) * 2001-09-03 2004-10-13 株式会社クボタ Centrifugal fan for fertilizer application equipment
JP2004337519A (en) * 2003-05-19 2004-12-02 Hitachi Home & Life Solutions Inc Clothes dryer
JP2007009831A (en) * 2005-07-01 2007-01-18 Matsushita Electric Ind Co Ltd Impeller and blower fan equipped with it
CN200949557Y (en) * 2006-09-29 2007-09-19 天津内燃机研究所 Low noise cooling fan
JP4731498B2 (en) * 2007-01-16 2011-07-27 本田技研工業株式会社 Radiator for motorcycle
TWI328081B (en) * 2007-04-04 2010-08-01 Delta Electronics Inc Fan and impeller thereof
CN101358607A (en) * 2007-08-03 2009-02-04 富准精密工业(深圳)有限公司 Blade structure
CN201148994Y (en) * 2008-01-16 2008-11-12 天津内燃机研究所 Mixed blade cooling fan
CN201175959Y (en) * 2008-03-14 2009-01-07 上海申凌木箱包装有限公司 Corner guard type binding seat for corner fittings

Also Published As

Publication number Publication date
CN102003416A (en) 2011-04-06
JP2011052547A (en) 2011-03-17
CN102003416B (en) 2013-05-15

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP5215962B2 (en) Noise prevention structure for centrifugal cooling fan
JP4922080B2 (en) Vehicle-mounted internal combustion engine with exhaust duct
JP5362015B2 (en) Water-cooled power unit structure
JP4871223B2 (en) Water-cooled internal combustion engine equipped with a radiator
JP4812636B2 (en) Cooling water passage structure for water-cooled internal combustion engine
JP5924769B2 (en) Cooling structure in forced air-cooled engine
JP4731498B2 (en) Radiator for motorcycle
JP2001214739A (en) Cooling water circulation structure of internal combustion engine
JP5969472B2 (en) V-type engine cooling system
JP2014084844A (en) Water-cooled internal combustion engine of saddle type vehicle
JP6971174B2 (en) Power unit
JP2001106149A (en) Cooling structure of hybrid small vehicle
JP4530928B2 (en) Radiator device for small vehicles
JP3819700B2 (en) Radiator device for vehicle
JP3777298B2 (en) Radiator mounting structure in vehicles
JP2009019582A (en) Radiator system for small-vehicle
TWI300818B (en)
JP4776561B2 (en) Forced air-cooled internal combustion engine
JP5261537B2 (en) A vehicle equipped with an internal combustion engine having an exhaust duct
JP6770546B2 (en) Cooling structure of belt-type continuously variable transmission
TWI356122B (en) Vehicular radiator
JP7128955B2 (en) saddle-riding vehicle
JP5687107B2 (en) Engine forced air cooling
JP3686077B2 (en) Radiator device for vehicle
CN1283738A (en) Radiator mounting structure arranged on direction power parts of motor bicycle

Legal Events

Date Code Title Description
A621 Written request for application examination

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A621

Effective date: 20111124

A521 Request for written amendment filed

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523

Effective date: 20120518

A977 Report on retrieval

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A971007

Effective date: 20121128

A131 Notification of reasons for refusal

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131

Effective date: 20121204

A521 Request for written amendment filed

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523

Effective date: 20130129

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: 20130226

A61 First payment of annual fees (during grant procedure)

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A61

Effective date: 20130301

R150 Certificate of patent or registration of utility model

Ref document number: 5215962

Country of ref document: JP

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R150

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R150

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

Free format text: PAYMENT UNTIL: 20160308

Year of fee payment: 3

LAPS Cancellation because of no payment of annual fees