JP5278702B2 - Variable valve operating device for internal combustion engine - Google Patents

Variable valve operating device for internal combustion engine Download PDF

Info

Publication number
JP5278702B2
JP5278702B2 JP2009277609A JP2009277609A JP5278702B2 JP 5278702 B2 JP5278702 B2 JP 5278702B2 JP 2009277609 A JP2009277609 A JP 2009277609A JP 2009277609 A JP2009277609 A JP 2009277609A JP 5278702 B2 JP5278702 B2 JP 5278702B2
Authority
JP
Japan
Prior art keywords
cam
crowning shape
tappet
crowning
pair
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
JP2009277609A
Other languages
Japanese (ja)
Other versions
JP2011117415A (en
Inventor
大輔 吉賀
礼俊 松永
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.)
Mitsubishi Motors Corp
Original Assignee
Mitsubishi Motors Corp
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 Mitsubishi Motors Corp filed Critical Mitsubishi Motors Corp
Priority to JP2009277609A priority Critical patent/JP5278702B2/en
Publication of JP2011117415A publication Critical patent/JP2011117415A/en
Application granted granted Critical
Publication of JP5278702B2 publication Critical patent/JP5278702B2/en
Expired - Fee Related legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Images

Abstract

<P>PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a variable valve gear of an internal combustion engine which can prevent a corner of a second cam on movable side for making a phase vary from coming into contact with a crowning shape of a tappet member. <P>SOLUTION: In a structure of the variable valve gear which contains a second cam 22a making a phase vary with reference to a first cam 20 and fitted to a shaft member 17 so as to be displaceable in a circumferential direction, a crowning shape 60c of the second cam or a crowning shape 50c of a tappet member 9 abutting on the second cam is formed with a curvature smaller than any of a crowning shape applied in an internal combustion engine of the same model, the crowning shape 60b of the first cam and a crowning shape 50b of the tappet member 9 abutting on the first cam. Even when the second cam suffers from misalignment by required clearance and tolerance, the contact with a corner 22c of the second cam can be avoided. <P>COPYRIGHT: (C)2011,JPO&amp;INPIT

Description

本発明は、カム位相変更機構により、一対の吸気バルブまたは一対の排気バルブを駆動する一対のカムのうち一方のカムの位相を他方のカムに対し変更する内燃機関の可変動弁装置に関する。   The present invention relates to a variable valve operating apparatus for an internal combustion engine that uses a cam phase changing mechanism to change the phase of one cam of a pair of cams that drive a pair of intake valves or a pair of exhaust valves relative to the other cam.

自動車に搭載されるレシプロ式のエンジン(内燃機関)では、エンジンの排出ガスの対策やポンピングロスの改善を図るために、シリンダヘッドに可変動弁装置を搭載することが行なわれつつある。
可変動弁装置には、エンジンで多く採用されているマルチバルブ(一対の吸気バルブ、一対の排気バルブ)のバルブ間の位相を可変させて、マルチバルブの開いている期間を変更させる構造がある。例えば一対の吸気バルブまたは一対の排気バルブを駆動する一対のカムのうち、一方のカムに対し他方のカムの位相を可変する装置が提案されている。
In a reciprocating engine (internal combustion engine) mounted on an automobile, a variable valve gear is being mounted on a cylinder head in order to prevent engine exhaust gas and improve pumping loss.
The variable valve operating system has a structure in which a phase between the valves of a multi-valve (a pair of intake valves and a pair of exhaust valves) widely used in an engine is varied to change a period during which the multi-valve is open. . For example, among a pair of cams that drive a pair of intake valves or a pair of exhaust valves, a device that varies the phase of the other cam with respect to one cam has been proposed.

この可変動弁装置は、通常のシャフト部材にカムを一体に形成するカム構造では実現が難しい。そのため、同可変動弁装置は、別体なカム部材をシャフト部材に回動可能に組み付けるカム構造を用いて、バルブ間の位相の可変を実現している。例えば特許文献1,2に開示されているようにクランク出力で駆動されるシャフト部材の外側に、一対の吸気バルブまたは一対の排気バルブの配置にならい、基準側となる第1カムの他に、第1カムと対となる第2カムを有するカム部材を周方向に変位可能に嵌めた構造が用いられている。そして、可動ベーン機構などカム位相変更機構で、対となる第1カム、第2カムのうち、第2カムの位相を第1カムを基準に対し位相させる。   This variable valve operating device is difficult to realize with a cam structure in which a cam is integrally formed with a normal shaft member. For this reason, the variable valve device realizes variable phase between valves by using a cam structure in which a separate cam member is rotatably assembled to a shaft member. For example, as disclosed in Patent Documents 1 and 2, outside the shaft member driven by the crank output, in addition to the first cam on the reference side, in accordance with the arrangement of a pair of intake valves or a pair of exhaust valves, A structure in which a cam member having a second cam paired with the first cam is fitted so as to be displaceable in the circumferential direction is used. Then, a cam phase changing mechanism such as a movable vane mechanism causes the phase of the second cam of the paired first cam and second cam to be phased with respect to the first cam.

こうした可変動弁装置は、他のエンジンと同様、第1カム、第2カムのカム変位を、第1カム、第2カムと当接する一対のタペット部材を介して、カム変位を各バルブへ伝える構造が用いられ、これによって一対の吸気バルブまたは一対の排気バルブの開いている期間を大きく変更させる。   Like the other engines, such a variable valve gear transmits the cam displacement of the first cam and the second cam to each valve via a pair of tappet members contacting the first cam and the second cam. A structure is used, which greatly changes the open period of the pair of intake valves or the pair of exhaust valves.

特開2009−144521号公報JP 2009-144521 A 特開2009−144522号公報JP 2009-144522 A

ところで、シャフトにカムが一体的に固定された一般的なカムシャフトでは第1カムと第2カムの間にカムジャーナルを有する場合、第1カムと第2カムが概ね同一のバルブリフトやタイミングである場合は前記カムジャーナル幅に均等にバルブリフト荷重が働くため、ミスアライメントは生じにくいが、可変動弁装置で第1カムと第2カムの位相をずらした場合、カムジャーナル幅方向の前後に時間差でバルブリフト荷重が働くため、ミスアライメントが発生する。   By the way, in a general camshaft in which a cam is integrally fixed to a shaft, when a cam journal is provided between the first cam and the second cam, the first cam and the second cam are substantially at the same valve lift and timing. In some cases, the valve lift load is applied evenly to the cam journal width, so misalignment is unlikely to occur. However, if the phase of the first cam and the second cam is shifted by the variable valve mechanism, the cam journal width direction is changed back and forth. Misalignment occurs because the valve lift load works with the time difference.

特に可変動弁装置で用いられる第2カムは、通常のシャフト部材に一体に形成される構造やシャフト部材に固定されたりする構造とは異なり、シャフト部材の周方向に回動可能にするため、シャフト部材との間には、回動させるのに必要な微小なクリアランスが存在する。このため、第2カムは、同クリアランスの影響で、エンジンの運転中、カム幅方向にミスアライメントが生じやすい。   In particular, the second cam used in the variable valve device is different from a structure integrally formed with a normal shaft member or a structure fixed to the shaft member, so that the second cam can be rotated in the circumferential direction of the shaft member. There is a minute clearance required to rotate between the shaft members. For this reason, the second cam is likely to be misaligned in the cam width direction during engine operation due to the effect of the clearance.

こうしたミスアライメントは、カム面とタペット部材のカム当接部との接触面積が減り、高荷重となり、良好な潤滑状態が保てなくなるため、接触部におけるフリクションの増大や偏磨耗を招く要因となる。
ところが、タペット部材や第2カムは、シャフト部材と一体なカムやシャフト部材に固定されたカムと適するクラウニング形状をもつ部品である。こうしたシャフト部材に一体に形成される構造やシャフト部材に固定された構造にて構成される第2カム、同カムに適するタペット部材や第2カムは、可変動弁装置のミスアライメントを許容するには限りがある。このため、可変動弁装置ではミスアライメントにより第2カムの角部がタペット部材の頂面のクラウニング形状と当接することがある(片当り)。このような場合、フリクションの増大や偏磨耗が生じ、所定のエンジン性能が確保できなくなるだけでなく、過度のフリクションの増大や偏磨耗がエンジンの破損に繋がるおそれがある。
Such misalignment reduces the contact area between the cam surface and the cam contact portion of the tappet member, increases the load, and prevents a good lubrication state from being maintained, leading to increased friction and uneven wear at the contact portion. .
However, the tappet member and the second cam are components having a crowning shape suitable for a cam integral with the shaft member and a cam fixed to the shaft member. The second cam constituted by a structure formed integrally with the shaft member or a structure fixed to the shaft member, and the tappet member and the second cam suitable for the cam allow the misalignment of the variable valve operating apparatus. Is limited. For this reason, in the variable valve operating apparatus, the corner portion of the second cam may come into contact with the crowning shape of the top surface of the tappet member due to misalignment (per side). In such a case, an increase in friction and uneven wear occurs, and not only a predetermined engine performance cannot be secured, but an excessive increase in friction or uneven wear may lead to engine damage.

そこで、本発明の目的は、位相の可変を行なう可動側の第2カムの角部がタペット部材のクラウニング形状と当るのを防げる内燃機関の可変動弁装置を提供することにある。   SUMMARY OF THE INVENTION Accordingly, an object of the present invention is to provide a variable valve operating apparatus for an internal combustion engine that can prevent the corner portion of the movable second cam that changes the phase from colliding with the crowning shape of the tappet member.

請求項1に記載の発明は、上記目的を達成するために、第1カムを基準に位相の可変を行なう、シャフト部材に周方向に変位可能な第2カムを有する可変動弁装置で、第2カムのカム面のクラウニング形状または第2カムと当接するタペット部材のクラウニング形状については、第1カムのカム面のクラウニング形状、または第1カムと当接するタペット部材のクラウニング形状よりも小さな曲率で形成することとした。 In order to achieve the above-mentioned object, the invention according to claim 1 is a variable valve operating apparatus having a second cam that can be displaced in the circumferential direction on a shaft member, the phase of which is variable based on the first cam. 2 the shape of the crowning crowning profile or the second cam that abuts the tappet member of the cam surface of the cam, the crowning shape of the cam surface of the first cam or small crowning shape by remote of the first cam abutting tappet member, It was decided to form with curvature.

同構成により、第1カムと第2カムの位相をずらした際にカムジャーナル幅方向の前後に時間差でバルブリフト荷重が働くことによるミスアライメントや、第2カムを回動可能にするために必要なクリアランスや公差などによるミスアライメントが生じる場合でも、クラウニング形状の曲率を小さくしたことで、第2カムの角部が接触することを避ける Necessary for misalignment due to valve lift load acting with time difference before and after the cam journal width direction when the phase of the first cam and the second cam is shifted by this configuration, and to enable the second cam to rotate Even when misalignment occurs due to a large clearance or tolerance, the corner of the second cam is prevented from contacting by reducing the curvature of the crowning shape .

請求項1の発明によれば、第2カムのカム面のクラウニング形状、または第2カムと組み合うタペット部材のクラウニング形状の曲率を小さくしたから、第2カムが、可変動弁装置で第1カムと第2カムの位相をずらした際にカムジャーナル幅方向の前後に時間差でバルブリフト荷重が働くことによるミスアライメントや、回動可能にするために必要なクリアランスや公差などによるミスアライメントが生じることがあっても、第2カムの角部にて接触することは避けられる。   According to the first aspect of the present invention, since the curvature of the crowning shape of the cam surface of the second cam or the crowning shape of the tappet member combined with the second cam is reduced, the second cam is a variable valve device and the first cam When the phase of the second cam is shifted, misalignment occurs due to the valve lift load acting with a time difference before and after the cam journal width direction, and misalignment due to clearances and tolerances necessary to enable rotation Even if there is, contact at the corner of the second cam can be avoided.

したがって、第2カムのミスアライメントを要因としたフリクションや偏磨耗の発生は抑えられ、常に良好に第1カム、第2カムによる位相の可変が行なえる Therefore, the occurrence of friction and partial wear due to misalignment of the second cam can be suppressed, and the phase can be varied by the first cam and the second cam at all times .

本発明の第1の実施形態に係る可変動弁装置を搭載した内燃機関の平面図。1 is a plan view of an internal combustion engine equipped with a variable valve gear according to a first embodiment of the present invention. 図1中のI−I線に沿う可変動弁装置の断面図。Sectional drawing of the variable valve apparatus which follows the II line | wire in FIG. カムが一体に形成されたカムシャフトを示す断面図。Sectional drawing which shows the cam shaft in which the cam was integrally formed. カムが別体に組み付けられたカムシャフトを示す断面図。Sectional drawing which shows the cam shaft by which the cam was assembled | attached separately. 可変動弁装置の構造を示す分解斜視図。The disassembled perspective view which shows the structure of a variable valve apparatus. 一体形成されたカムと組み合うタペット部材頂面のクラウニング形状を誇張して示す正面図。The front view which exaggerates and shows the crowning shape of the tappet member top surface combined with the cam formed integrally. 基準側の第1カム、可動側の第2カムと組み合うタペット部材頂面のクラウニング形状を誇張して示す正面図。The front view which exaggerates and shows the crowning shape of the tappet member top surface combined with the 1st cam of a reference | standard side, and the 2nd cam of a movable side. 可変動弁装置の可変特性を示す線図。The diagram which shows the variable characteristic of a variable valve apparatus. 基準側の第1カムとタペット部材との当接状態を誇張して示す断面図。Sectional drawing which exaggerates and shows the contact state of the 1st cam of a reference | standard side, and a tappet member. 可動側の第2カムとタペット部材との当接状態を誇張して示す断面図。Sectional drawing which exaggerates and shows the contact state of the 2nd cam of a movable side, and a tappet member. 本発明の第2の実施形態の要部を説明するための、一体形成されたカム面のクラウニング形状を誇張して示す正面図。The front view which exaggerates and shows the crowning shape of the cam surface formed integrally for demonstrating the principal part of the 2nd Embodiment of this invention. 同じく基準側の第1カム、可動側の第2カムのカム面のクラウニング形状を誇張して示す正面図。Similarly, the front view which exaggerates and shows the crowning shape of the cam surface of the 1st cam of a reference | standard side, and the 2nd cam of a movable side.

以下、本発明を図1〜図10に示す第1の実施形態にもとづいて説明する。
図1は内燃機関、例えば複数気筒のレシプロエンジン(以下、単にエンジンという)の平面を示し、図2は図1中のI−I線に沿う断面を示していて、同図中1は同エンジンのシリンダブロック、2は同シリンダブロック1の頭部に搭載されたシリンダヘッドを示している。
Hereinafter, the present invention will be described based on a first embodiment shown in FIGS.
FIG. 1 shows a plan view of an internal combustion engine, for example, a multi-cylinder reciprocating engine (hereinafter simply referred to as an engine), and FIG. 2 shows a cross section taken along line I-I in FIG. The cylinder block 2 is a cylinder head mounted on the head of the cylinder block 1.

このうちシリンダブロック1には、図1および図2に示されるようにエンジンの前後方向に沿って複数の気筒3(一部気筒だけ図示)が形成されている。これら各気筒3内には、クランクシャフト(図示しない)からコンロッド(図示しない)を介して分かれた各ピストン4が往復動可能に収められる。
シリンダヘッド2の下面には、各気筒3に対応してそれぞれ燃焼室5が形成されている。各燃焼室5には、吸気を行なう一対の吸気ポート7(2個)、排気を行なう一対の排気ポート(図示しない)が開口している。各吸気ポート7には、ステム端にそれぞれ有底筒形のタペット9(バルブ駆動力をバルブへ伝える部品:本願のタペット部材に相当)が装着された一対の吸気バルブ10(2個)が設けられている。そして、各タペット9の頂面(カム当接面)に形成されている球面状のクラウニング形状50がシリンダヘッド2の上部に臨んでいる。各排気ポート(図示しない)には、同様に有底筒形のタペット11(タペット部材)が付いた一対の排気バルブ(図示しない)が設けられ、同様に、各タペット11の頂面(カム当接面)に形成されている球面状のクラウニング形状50(図6に図示)がシリンダヘッド2の上部に臨んでいる。これら吸気バルブ10、排気バルブ(図示しない)にて、吸気ポート7、排気ポート(図示しない)が開閉される。さらに各燃焼室5には、図示はしないが点火プラグがそれぞれ設けられる。
Among these, the cylinder block 1 is formed with a plurality of cylinders 3 (only some cylinders are shown) along the longitudinal direction of the engine as shown in FIGS. In each cylinder 3, each piston 4 separated from a crankshaft (not shown) via a connecting rod (not shown) is housed so as to be able to reciprocate.
A combustion chamber 5 is formed on the lower surface of the cylinder head 2 corresponding to each cylinder 3. Each combustion chamber 5 has a pair of intake ports 7 (two) for performing intake and a pair of exhaust ports (not shown) for performing exhaust. Each intake port 7 is provided with a pair of intake valves 10 (two) each having a bottomed cylindrical tappet 9 (a part that transmits valve driving force to the valve: equivalent to the tappet member of the present application) at the stem end. It has been. A spherical crowning shape 50 formed on the top surface (cam contact surface) of each tappet 9 faces the upper part of the cylinder head 2. Each exhaust port (not shown) is similarly provided with a pair of exhaust valves (not shown) with a bottomed cylindrical tappet 11 (tapet member). Similarly, the top surface (cam cover) of each tappet 11 is provided. A spherical crowning shape 50 (shown in FIG. 6) formed on the contact surface faces the upper portion of the cylinder head 2. The intake port 7 and the exhaust port (not shown) are opened and closed by the intake valve 10 and the exhaust valve (not shown). Each combustion chamber 5 is provided with a spark plug (not shown).

またシリンダヘッド2の上部左右には、クランクシャフトの軸出力で駆動される吸気側の動弁装置6a、同じく排気側の動弁装置6bが設けられていて、各気筒3で所定の燃焼サイクル(吸気行程、圧縮行程、膨張行程、排気行程の4サイクル)が繰り返し行なわれるようにしている。これら動弁装置6a,6bのうち、排気側の動弁装置6bには、図3に示される通常のカムシャフト13を用いた構造が用いられる。具体的には、排気カム(カム部材)を一体に形成したカムシャフト、詳しくは3気筒分の排気カム12(カム部材)を削り出し加工によりシャフトと共に形成したカムシャフト13が用いられる。このカムシャフト13が、気筒3が並ぶ方向に回転自在に組み付けられ、各排気カム12のカム面を各タペット11(図1のみ図示)の頂面に形成されているクラウニング形状50に当接させている。これで、各排気カム12のカム変位を排気バルブ(図示しない)に伝える。   In addition, on the left and right of the upper part of the cylinder head 2, there are provided an intake side valve operating device 6a driven by a crankshaft shaft output, and an exhaust side valve operating device 6b. (4 cycles of intake stroke, compression stroke, expansion stroke, and exhaust stroke) are repeatedly performed. Among these valve gears 6a and 6b, the exhaust-side valve gear 6b employs a structure using a normal camshaft 13 shown in FIG. Specifically, a camshaft in which an exhaust cam (cam member) is integrally formed, specifically, a camshaft 13 in which exhaust cams 12 (cam members) for three cylinders are cut out and formed together with the shaft is used. The camshaft 13 is assembled so as to be rotatable in the direction in which the cylinders 3 are arranged, and the cam surface of each exhaust cam 12 is brought into contact with a crowning shape 50 formed on the top surface of each tappet 11 (shown only in FIG. 1). ing. Thus, the cam displacement of each exhaust cam 12 is transmitted to an exhaust valve (not shown).

また吸気側の動弁装置6aには、排気側のカムシャフト13とは異なり、図4に示されるような別体な部材を組み付けて構成されるカムシャフト、いわゆる組立カム構造のカムシャフト14が用いられている。このカムシャフト14を用いて、図2および図5に示されるようなスプリット式の可変動弁装置15が構成してある。
可変動弁装置15を説明すると、カムシャフト14のシャフト部材は、例えば図2、図4および図5に示されるような中空のパイプ部材で構成されたアウタカムシャフト17a内に、制御部材をなす軸部材で構成されたインナカムシャフト17bを回動可能に収めた二重シャフト17で形成される。この二重シャフト17も排気側のカムシャフト13と同様、気筒3が並ぶ方向に沿って配置される。この二重シャフト17のうちの一方の端部(片側)、すなわちアウタカムシャフト17aの一方の端部は、アウタカムシャフト17a端に取着されたブラケット37を介して、シリンダヘッド2の一方の端部(片側)に設置してある軸受部18に回動自在に支持される。またアウタカムシャフト17aの中間部は、タペット9間に設置した中間の軸受部18bに回転自在に支持される。これで、両シャフト17a,17b共、同一軸心を中心に回転できるようにしている。なお、アウタカムシャフト17aとインナカムシャフト17bとの間は、クリアランスにより相対変位可能となっている。
Unlike the exhaust-side camshaft 13, the intake-side valve operating device 6a includes a camshaft configured by assembling separate members as shown in FIG. It is used. A split type variable valve operating device 15 as shown in FIGS. 2 and 5 is configured by using the camshaft 14.
The variable valve operating device 15 will be described. The shaft member of the camshaft 14 forms a control member in an outer camshaft 17a formed of a hollow pipe member as shown in FIGS. 2, 4 and 5, for example. It is formed by a double shaft 17 in which an inner cam shaft 17b constituted by a shaft member is rotatably housed. The double shaft 17 is also arranged along the direction in which the cylinders 3 are arranged, like the camshaft 13 on the exhaust side. One end portion (one side) of the double shaft 17, that is, one end portion of the outer cam shaft 17 a is connected to one end of the cylinder head 2 via a bracket 37 attached to the end of the outer cam shaft 17 a. It is rotatably supported by a bearing portion 18 installed at the end (one side). The intermediate portion of the outer camshaft 17a is rotatably supported by an intermediate bearing portion 18b installed between the tappets 9. Thus, both shafts 17a, 17b can be rotated about the same axis. The outer camshaft 17a and the inner camshaft 17b can be relatively displaced by a clearance.

アウタカムシャフト17aには、気筒毎の一対の吸気バルブ10と対応して、一対(2個)の吸気カム19がそれぞれ設けられている。吸気カム19は、いずれも、基準位相を定める固定カム20(本願の第1カムに相当)と可動側となるカムローブ22(本願のカム部材に相当)とを組み合わせて構成される。
すなわち、固定カム20は、アウタカムシャフト17aのうち片側のタペット、例えば左側のタペット9と対応した外周部分に固定されている。固定カム20は、板カムで形成され、アウタカムシャフト17aの外側に嵌めることにより固定、具体的には圧入により、例えば左側のタペット9の直上に固定してある。この固定カム20のカム面が左側のタペット9の頂面に形成されているクラウニング形状50と当接し、固定カム20のカム変位が左側の吸気バルブ10に伝えられる構造としてある。
The outer cam shaft 17a is provided with a pair (two) of intake cams 19 corresponding to the pair of intake valves 10 for each cylinder. Each intake cam 19 is configured by combining a fixed cam 20 (corresponding to the first cam of the present application) that defines a reference phase and a cam lobe 22 (corresponding to the cam member of the present application) on the movable side.
That is, the fixed cam 20 is fixed to an outer peripheral portion corresponding to a tappet on one side of the outer cam shaft 17a, for example, the tappet 9 on the left side. The fixed cam 20 is formed by a plate cam, and is fixed by being fitted to the outside of the outer cam shaft 17a. Specifically, the fixed cam 20 is fixed, for example, directly above the left tappet 9 by press-fitting. The cam surface of the fixed cam 20 abuts on a crowning shape 50 formed on the top surface of the left tappet 9 so that the cam displacement of the fixed cam 20 is transmitted to the left intake valve 10.

カムローブ22は、板カムで形成されたカム山部22a(本願の第2カムに相当)を有している。このカム山部22aに、安定性を確保するための部分、すなわち中空のボス部22bが組み合わさり、カムローブ全体を構成している。カムローブ22は、アウタカムシャフト17aの外側に周方向に変位自在に嵌められ、カム山部22aを、残る右側のタペット9の直上に配置させている。このカム山部22aのカム面が右側のタペット9の頂面に形成されているクラウニング形状50と当接し、カム山部22aのカム変位が右側の吸気バルブ10に伝えられる構造としてある。   The cam lobe 22 has a cam crest 22a (corresponding to the second cam of the present application) formed of a plate cam. A portion for ensuring stability, that is, a hollow boss portion 22b is combined with the cam nose portion 22a to constitute the entire cam lobe. The cam lobe 22 is fitted to the outer side of the outer cam shaft 17a so as to be freely displaceable in the circumferential direction, and the cam peak portion 22a is disposed immediately above the remaining right tappet 9. The cam surface of the cam crest 22a abuts on a crowning shape 50 formed on the top surface of the right tappet 9, and the cam displacement of the cam crest 22a is transmitted to the right intake valve 10.

そして、ボス部22bとインナカムシャフト17bとは、連結部材をなすピン状部材によって連結される。両者間は、例えば二重シャフト17の直径方向を貫通するように圧入された圧入ピン24により連結され、同連結により、カム山部22a(カムローブ22)を固定カム20に対し相対変位可能にしている。すなわち、図5に示されるように圧入ピン24がそれぞれ通過するアウタカムシャフト17aの周壁部分には、圧入ピン24を逃がす長孔、例えば遅角方向に延びる長孔26が形成されていて、インナカムシャフト17bがアウタカムシャフト17aに対し相対変位できるようにしている。これで、カム山部22aが、基準となる固定カム20の位相から大きく遅角するまで可変できるようにしている。なお、14aは、圧入ピン24が圧入する、インナカムシャフト17bに形成された圧入孔、14bは、同じくボス部22bの周壁部分に形成された圧入孔をそれぞれ示す(図5に図示)。また圧入ピン24は、タペット9よりも外側の位置に配置され、万一、圧入ピン24が抜け出ることがあっても、大きな不具合につながらないようにしている。   And the boss | hub part 22b and the inner cam shaft 17b are connected by the pin-shaped member which makes a connection member. The two are connected by, for example, a press-fit pin 24 that is press-fitted so as to penetrate the diameter direction of the double shaft 17, so that the cam crest 22 a (cam lobe 22) can be displaced relative to the fixed cam 20. Yes. That is, as shown in FIG. 5, a long hole for releasing the press-fit pin 24, for example, a long hole 26 extending in the retarding direction, is formed in the peripheral wall portion of the outer cam shaft 17a through which the press-fit pin 24 passes. The nacam shaft 17b can be displaced relative to the outer cam shaft 17a. Thus, the cam crest portion 22a can be varied until it is largely retarded from the phase of the reference fixed cam 20. Reference numeral 14a denotes a press-fitting hole formed in the inner cam shaft 17b into which the press-fitting pin 24 is press-fitted, and 14b denotes a press-fitting hole similarly formed in the peripheral wall portion of the boss portion 22b (shown in FIG. 5). Further, the press-fit pin 24 is arranged at a position outside the tappet 9 so that even if the press-fit pin 24 is pulled out, it does not lead to a major problem.

二重シャフト17の一方の端部には、内・外シャフトを相対変位させるカム位相変更機構25が装着され、固定カム20を基準にカムローブ22のカム位相が変更可能な可変動弁装置15を構成している。図4は、そのカム位相変更機構25の組み付けによって得られるカムシャフトアッセンブリの全体を示している。
ここで、カム位相変更機構25は、例えば図2および図5に示されるように複数の遅角室30を周方向沿いに有する円筒形のハウジング31内に、軸部32の外周部から放射状に複数のベーン33が突き出たベーン部34を回動自在に収め、各ベーン33で各遅角室30内を仕切る回動ベーン構造が用いてある。なお、ハウジング31の外周部にはタイミングスプロケット39が設けられている。同スプロケット39は、タイミングチェーン40を介して、排気側のカムシャフト13端に装着したタイミングスプロケット13aと共にクランクシャフト(図示しない)につながる。このうちハウジング31は、固定ボルト36によって、アウタカムシャフト17a端のブラケット37(図2および図5に図示)に連結され、残るベーン部34の軸部32は、固定ボルト38によって、インナカムシャフト17bの軸端に連結され、ベーン33が遅角室30内を回動変位すると、インナカムシャフト17bがアウタカムシャフト17aに対して相対的に変位する。
A cam phase changing mechanism 25 that relatively displaces the inner and outer shafts is attached to one end of the double shaft 17, and the variable valve operating device 15 that can change the cam phase of the cam lobe 22 with respect to the fixed cam 20. It is composed. FIG. 4 shows the entire camshaft assembly obtained by assembling the cam phase changing mechanism 25.
Here, for example, as shown in FIGS. 2 and 5, the cam phase changing mechanism 25 radiates from the outer peripheral portion of the shaft portion 32 in a cylindrical housing 31 having a plurality of retarding chambers 30 along the circumferential direction. A rotating vane structure is used in which a vane portion 34 projecting from a plurality of vanes 33 is rotatably accommodated, and each retarding chamber 30 is partitioned by each vane 33. A timing sprocket 39 is provided on the outer peripheral portion of the housing 31. The sprocket 39 is connected via a timing chain 40 to a crankshaft (not shown) together with a timing sprocket 13a attached to the end of the camshaft 13 on the exhaust side. Among these, the housing 31 is connected to a bracket 37 (shown in FIGS. 2 and 5) at the end of the outer cam shaft 17 a by a fixing bolt 36, and the remaining shaft portion 32 of the vane portion 34 is connected to the inner cam shaft by the fixing bolt 38. When the vane 33 is connected to the shaft end of 17b and is rotationally displaced in the retard chamber 30, the inner cam shaft 17b is displaced relative to the outer cam shaft 17a.

さらに述べると、カム山部22aのカム位相は、ハウジング31とベーン部34との間をむすぶように設けた戻り用スプリング部材42(図2だけに図示)の付勢力により、基準となる固定カム20のカム位相に揃えられる。また各遅角室30は、ハウジング31やブラケット37や軸受部18aに形成された各種油路43(図2に一部しか図示せず)を介して、オイルコントロールバルブ44(以下、OCV44という)、油圧供給部45(例えばオイルを供給するオイルポンプを有して装置で構成)に接続される。つまり、吸気側のカムシャフトアッセンブリは、各遅角室30内にオイルが供給されると、カムローブ22のカム山部22aを固定カム20から遅角方向へ変位させるというスプリット可変が行なわれる。   More specifically, the cam phase of the cam peak portion 22a is determined by the urging force of a return spring member 42 (shown only in FIG. 2) provided so as to pass between the housing 31 and the vane portion 34. Aligned to 20 cam phases. Each retard chamber 30 is provided with an oil control valve 44 (hereinafter referred to as OCV 44) through various oil passages 43 (only part of which are shown in FIG. 2) formed in the housing 31, the bracket 37, and the bearing portion 18a. , Connected to a hydraulic pressure supply unit 45 (for example, a device having an oil pump for supplying oil). That is, the camshaft assembly on the intake side undergoes variable splitting such that the cam peak portion 22a of the cam lobe 22 is displaced from the fixed cam 20 in the retarding direction when oil is supplied into each retarding chamber 30.

すなわち、スプリット可変を説明すると、クランクシャフトからの軸出力は、タイミングチェーン40、タイミングスプロケット39、ハウジング31、ブラケット37を経て、アウタカムシャフト17aに伝わり、固定カム20を回転駆動させ、タペット9を介して左側の吸気バルブ10を開閉させる。ここで、OCV44から油圧出力が無いと、戻り用スプリング部材42の付勢力により、カム山部22aは、図8中のA状態の如く固定カム20のカム位相に揃えられるから、右側の吸気バルブ10bは、左側の固定カム20と同じ位相を保ったまま開閉される。OCV44を通じて、油圧供給部45の油圧が遅角室30内へ供給されると、油圧出力にしたがい、ベーン33は遅角室30内を当初位置から遅角側へ変位する。このとき油圧の出力制御により、例えばベーン33が遅角室30内の途中まで変位させると、インナカムシャフト17bは、途中位置まで遅角方向に変位する。このときの変位が圧入ピン24を介してカムローブ22に伝わり、カム山部22aを遅角方向に変位させる。すると、図8中のB状態に示されるように基準となる左側の吸気バルブ10の開閉時期はそのまま変わらず、右側の吸気バルブ10bの開閉時期だけが変わる。つまり、右側の吸気バルブ10は、左側の吸気バルブ10の開閉期間の途中から、カム山部22aのカムプロフィルにしたがい開閉される。また油圧の出力制御により、ベーン33を最遅角位置まで変位させると、図8中のC状態に示されるように左側の吸気バルブ10の開閉時期はそのままに変わらずに、右側の吸気バルブ10は、左側の吸気バルブ10の開閉時期と交錯した状態を保ちながら、左側の吸気バルブ10aから最も遅角した時期で開閉する。つまり左右の吸気バルブ10の開弁期間は、エンジンの状態に応じて、最も小さい開弁期間αから最も大きい開弁期間βまでの範囲内で可変される(スプリット可変)。   That is, the split variable will be described. The shaft output from the crankshaft is transmitted to the outer camshaft 17a via the timing chain 40, the timing sprocket 39, the housing 31, and the bracket 37, and the fixed cam 20 is rotated to drive the tappet 9. The left intake valve 10 is opened and closed. Here, if there is no hydraulic output from the OCV 44, the cam peak portion 22a is aligned with the cam phase of the fixed cam 20 as shown in the state A in FIG. 8 by the urging force of the return spring member 42. 10b is opened and closed while maintaining the same phase as the left fixed cam 20. When the hydraulic pressure of the hydraulic pressure supply unit 45 is supplied into the retard chamber 30 through the OCV 44, the vane 33 is displaced from the initial position to the retard side in the retard chamber 30 according to the hydraulic pressure output. At this time, for example, when the vane 33 is displaced halfway in the retard chamber 30 by hydraulic pressure output control, the inner cam shaft 17b is displaced in the retard direction to the midway position. The displacement at this time is transmitted to the cam lobe 22 through the press-fit pin 24, and the cam peak portion 22a is displaced in the retarding direction. Then, as shown in the state B in FIG. 8, the opening / closing timing of the left intake valve 10 serving as a reference remains unchanged, and only the opening / closing timing of the right intake valve 10b changes. That is, the right intake valve 10 is opened / closed according to the cam profile of the cam peak portion 22a in the middle of the opening / closing period of the left intake valve 10. When the vane 33 is displaced to the most retarded position by hydraulic pressure output control, the open / close timing of the left intake valve 10 remains unchanged as shown in the state C in FIG. Opens and closes at the most retarded time from the left intake valve 10a while maintaining a state in which the left intake valve 10 is opened and closed. That is, the valve opening periods of the left and right intake valves 10 are varied within the range from the smallest valve opening period α to the largest valve opening period β (split variable) according to the state of the engine.

こうした固定カム20に対しカムローブ22を位相させる可変動弁装置15は、個別にカムローブ22が回動可能であるために、同装置15特有の問題が伴う。
すなわち、・カム位相変更機構25で固定カム20とカムローブ22の位相をずらした場合、カムジャーナル幅方向の前後に時間差でバルブリフト荷重が働くため、ミスアライメントが発生する。
The variable valve operating device 15 that causes the cam lobe 22 to be phased with respect to the fixed cam 20 has problems peculiar to the device 15 because the cam lobe 22 can be individually rotated.
That is, when the phases of the fixed cam 20 and the cam lobe 22 are shifted by the cam phase changing mechanism 25, a valve lift load acts on the time difference between before and after in the cam journal width direction, resulting in misalignment.

・カムローブ22とアウタカムシャフト17aとの間には、カムローブ22を回動させるのに必要な微小なクリアランスが存在する。同クリアランスには、カムローブ22やアウタカムシャフト17aの部品公差や双方の部品を組み付けるときの組立公差が加わり(広範囲のばらつき)、これがカム山部22aにミスアライメントを生じさせる。という問題がある。   A minute clearance necessary for rotating the cam lobe 22 exists between the cam lobe 22 and the outer cam shaft 17a. The clearance includes a component tolerance of the cam lobe 22 and the outer camshaft 17a and an assembly tolerance when both components are assembled (a wide range of variations), which causes misalignment in the cam nose 22a. There is a problem.

このとき、吸気カム19と当接する各タペット9に、「背景技術」の項で述べたように個別での回動変位を必要としないカムと組み合う同じ部品が用いられていると、タペット9のカム当接面(頂面)に形成されている、クラウニング形状50と呼ばれる、わずかな球面状の膨らみは、当該カムに適した曲率をもつ形状であるため、カム山部22aのミスアライメントを許容しきれず、カム山部22aの角部22cが接触するおそれがある。   At this time, if the same parts combined with the cams that do not require individual rotational displacement as described in the section of “Background Art” are used for each tappet 9 that contacts the intake cam 19, The slight spherical bulge called the crowning shape 50 formed on the cam contact surface (top surface) has a curvature suitable for the cam, and allows misalignment of the cam crest 22a. There is a risk that the corner portion 22c of the cam crest portion 22a may come into contact.

そこで、図7(b)に示されるように一対の吸気カム19のうち、可動側のカム山部22aと当接するタペット9のクラウニング形状50cについては、図7(a)に示される固定側の固定カム20と当接するタペット9のクラウニング形状50bよりも小さな曲率で形成した。なお、クラウニング形状50は、タペット9,11でそれぞれ区別するため、固定カム20と組み合う左側のタペット9のクラウニング形状については「50b」の符号を用い、カムローブ22と組み合う右側のタペット9のクラウニング形状については「50c」の符号を用い、排気カム12と組み合うタペット11のクラウニング形状については「50a」の符号を用いることとした。   Therefore, as shown in FIG. 7B, of the pair of intake cams 19, the crowning shape 50 c of the tappet 9 that contacts the movable cam peak portion 22 a is fixed on the fixed side shown in FIG. It was formed with a smaller curvature than the crowning shape 50b of the tappet 9 that is in contact with the fixed cam 20. Since the crowning shape 50 is distinguished by the tappets 9 and 11, the reference numeral “50 b” is used for the crowning shape of the left tappet 9 combined with the fixed cam 20, and the crowning shape of the right tappet 9 combined with the cam lobe 22 is used. The reference numeral “50c” is used for the reference numeral 50, and the reference numeral “50a” is used for the crowning shape of the tappet 11 combined with the exhaust cam 12.

具体的には、図7(a)に示す固定カム20のカム面と当接するタペット9のクラウニング形状50bが、クラウニング量δ2、曲率半径R2(頂部)で球面状に形成されているとすると、図7(b)に示されるようにカム山部22aのカム面と当接するタペット9の球面状のクラウニング形状50cは、クラウニング量δ2より大きいクラウニング量δ3で、曲率半径R2より小さな曲率半径R3で定めた球面状に形成してなる。これにより、図7(b)のクラウニング形状50cの頂部から周囲の部分に至る球面部分の勾配は、固定カム20で用いるタペット9よりきつくなり(大)、クラウニング形状50cの頂部の周囲には、クリアランスや公差を要因として傾くカム山部22aの角部22cが逃がせる空間51が形成される。図7(a)のクラウニング形状50a、図7(b)のクラウニング形状50cは、いずれも微小なので、誇張して表してある。   Specifically, if the crowning shape 50b of the tappet 9 that contacts the cam surface of the fixed cam 20 shown in FIG. 7A is formed in a spherical shape with a crowning amount δ2 and a curvature radius R2 (top), As shown in FIG. 7B, the spherical crowning shape 50c of the tappet 9 that abuts the cam surface of the cam crest 22a has a crowning amount δ3 larger than the crowning amount δ2 and a curvature radius R3 smaller than the curvature radius R2. It is formed in a defined spherical shape. Thereby, the gradient of the spherical surface portion from the top of the crowning shape 50c in FIG. 7B to the surrounding portion is tighter (larger) than the tappet 9 used in the fixed cam 20, and around the top of the crowning shape 50c, A space 51 is formed in which the corner portion 22c of the cam crest portion 22a that is inclined due to clearance or tolerance is allowed to escape. The crowning shape 50a in FIG. 7 (a) and the crowning shape 50c in FIG. 7 (b) are both exaggerated because they are very small.

このようにカムローブ22と当接するタペット9は、曲率を小さくしたクラウニング形状50cにより、図10に示されるように固定カム20とカムローブ22の位相をずらした際にカムジャーナル幅方向の前後に時間差でバルブリフト荷重が働くことによるミスアライメントや、カム山部22a(第2カム)が、個別に回動可能にするために必要なクリアランスや各種公差を要因にカム軸方向片側に傾くといったミスアライメントが生じることがあっても、クラウニング形状50cの頂点周囲の空間51は大きくなり、許容範囲が増すから、クラウニング形状50cに対して、傾くカム山部22aの角部22cが当り難くなる。それ故、カム山部22の角部22cがクラウニング形状50cと当るのが避けられる。   Thus, the tappet 9 abutting on the cam lobe 22 has a time difference before and after the cam journal width direction when the phases of the fixed cam 20 and the cam lobe 22 are shifted as shown in FIG. Misalignment due to valve lift load, misalignment such that cam crest 22a (second cam) tilts to one side in the cam axis direction due to clearance and various tolerances necessary to enable individual rotation Even if this occurs, the space 51 around the apex of the crowning shape 50c is increased and the allowable range is increased, so that the inclined corner portion 22c of the cam peak portion 22a is difficult to hit against the crowning shape 50c. Therefore, the corner portion 22c of the cam crest portion 22 is avoided from hitting the crowning shape 50c.

したがって、可変動弁装置15は、カムローブ22のミスアライメントを要因としたフリクションの増大や偏磨耗の発生を防ぐことができ、常に良好にカムローブ22による位相の可変ができる。これにより、所定のエンジン性能が確保できるうえ、エンジンの破損につながるような過度のフリクションの増大や偏磨耗を防ぐことができる。
また固定カム20は、設計的自由度の確保のため、別体な部品をアウタシャフト17aに組み付ける構造を用いると、部品公差や部品を組み付けるときの組立公差によって、図9に示されるように微小に傾いて取り付き、ミスアライメントが生じる心配がある。そのため、図7(a)に示されるように組立構造の固定カム20のカム面と当接するタペット9のクラウニング形状50bについては、同一機種のエンジンで適用される、シャフト部材と一体なカムと当接するタペット部材、ここでは例えば図1および図6に示す同一機種のエンジンに適用される排気カム12のカム面と当接するタペット11のクラウニング形状50aよりも小さい曲率で形成する場合もある。具体的には、図6に示すタペット11のクラウニング形状50aが、クラウニング量δ1、曲率半径R1(頂部)で球面状に形成されているとすると、図7(a)に示されるように固定カム20のクラウニング形状50bは、クラウニング量δ1より大きいクラウニング量δ2で、曲率半径R1より小さな曲率半径R2で定めた球面状に形成してなる。なお、図6のクラウニング形状50aについても誇張して表してある。
Therefore, the variable valve device 15 can prevent the increase of friction and the occurrence of uneven wear due to the misalignment of the cam lobe 22, and the phase of the cam lobe 22 can always be varied satisfactorily. Thereby, predetermined engine performance can be ensured, and excessive increase in friction and uneven wear that can lead to engine damage can be prevented.
In addition, if a structure in which a separate part is assembled to the outer shaft 17a is used for securing the design freedom, the fixed cam 20 is minute as shown in FIG. 9 due to part tolerance and assembly tolerance when assembling the part. There is a risk of misalignment. Therefore, as shown in FIG. 7 (a), the crowning shape 50b of the tappet 9 that comes into contact with the cam surface of the fixed cam 20 of the assembly structure is applied to the cam integrated with the shaft member, which is applied in the engine of the same model. In some cases, the tappet member may be formed with a smaller curvature than the crowning shape 50a of the tappet 11 that contacts the cam surface of the exhaust cam 12 applied to the engine of the same model shown in FIGS. 1 and 6, for example. Specifically, if the crowning shape 50a of the tappet 11 shown in FIG. 6 is formed in a spherical shape with a crowning amount δ1 and a radius of curvature R1 (top), the fixed cam as shown in FIG. The crowning shape 50b of 20 is formed in a spherical shape with a crowning amount δ2 larger than the crowning amount δ1 and a curvature radius R2 smaller than the curvature radius R1. Note that the crowning shape 50a of FIG. 6 is also exaggerated.

このように固定カム20と当接するタペット9も別部品にすると、図9に示されるように曲率が小さくなること得られる許容範囲の増加により、たとえ固定カム20がミスアライメント(例えば固定カム20が各種公差により傾く)が生じていても、固定カム20の角部20aがクラウニング形状50bと当接する心配はない。
このため、固定カム20やカムローブ22(いずれも別体な部品)をアウタカムシャフト17a(シャフト部材)に組み付けた可変動弁装置15は、カム角部とクラウニング形状とが当接する心配がなくなるから、常に良好に固定カム20、カムローブ22によるスプリット可変が行なえ、安定した可変性能を確保することができる。
Thus, if the tappet 9 that contacts the fixed cam 20 is also a separate part, the fixed cam 20 is misaligned (for example, the fixed cam 20 is There is no concern that the corner portion 20a of the fixed cam 20 will come into contact with the crowning shape 50b even if tilted due to various tolerances.
For this reason, the variable valve operating apparatus 15 in which the fixed cam 20 and the cam lobe 22 (both separate parts) are assembled to the outer camshaft 17a (shaft member) eliminates the concern that the cam corners and the crowning shape come into contact with each other. Therefore, it is possible to always perform variable splitting with the fixed cam 20 and the cam lobe 22 in a favorable manner, and to ensure stable variable performance.

図11および図12は、本発明の第2の実施形態を示す。
本実施形態は、第1の実施形態のようなタペット9の頂面のクラウニング形状の曲率を小さくしたのではなく、カム、すなわちカム山部22aのカム面のクラウニング形状を、固定カム20のカム面のクラウング形状よりも小さな曲率で形成したり、固定カム20のカム面のクラウニング形状を、同一機種のエンジンで適用されるカム面のクラウニング形状よりも小さな曲率で形成したりしたものである。
11 and 12 show a second embodiment of the present invention.
In this embodiment, the curvature of the crowning shape of the top surface of the tappet 9 as in the first embodiment is not reduced, but the crowning shape of the cam, that is, the cam surface of the cam peak portion 22a is changed to the cam of the fixed cam 20. It is formed with a curvature smaller than the crown shape of the surface, or the crowning shape of the cam surface of the fixed cam 20 is formed with a curvature smaller than the crowning shape of the cam surface applied in the engine of the same model.

具体的には、図12(b)に示されるカム山部22aのカム面のクラウニング形状60cは、図12(a)に示す固定カム20のカム面のクラウニング形状60bが、クラウニング量γ2、曲率半径R5(頂部)で球面状に形成されているとすると、クラウニング量γ2より大きいクラウニング量γ3で、曲率半径R5より小さな曲率半径R6で定めた球面状で形成した。また図12(a)に示される固定カム20のカム面のクラウニング形状は、図11に示されている同一機種のエンジンで適用される、シャフト部材と一体なカム、ここでは排気カム12のカム面のクラウニング形状60aがクラウニング量γ1、曲率半径R4(頂部)で球面状に形成されているとすると、クラウニング量γ1より大きいクラウニング量γ2で、曲率半径R4より小さな曲率半径R5で定めた球面状で形成した。なお、図11および図12のクラウニング形状60a〜60c(いずれもクラウニング形状60)は誇張して表してある。   Specifically, the crowning shape 60c of the cam surface of the cam crest 22a shown in FIG. 12B is the same as the crowning shape 60b of the cam surface of the fixed cam 20 shown in FIG. Assuming that a spherical surface is formed with a radius R5 (top), the spherical surface is defined by a crowning amount γ3 larger than the crowning amount γ2 and a curvature radius R6 smaller than the curvature radius R5. Further, the crowning shape of the cam surface of the fixed cam 20 shown in FIG. 12 (a) is a cam integrated with a shaft member, here the cam of the exhaust cam 12, applied in the same model engine shown in FIG. If the surface crowning shape 60a is formed into a spherical shape with a crowning amount γ1 and a curvature radius R4 (top), the spherical shape is defined by a crowning amount γ2 larger than the crowning amount γ1 and a curvature radius R5 smaller than the curvature radius R4. Formed with. Note that the crowning shapes 60a to 60c (both crowning shapes 60) in FIGS. 11 and 12 are exaggerated.

このようにカム山部22aのカム面のクラウニング形状や固定カム20のカム面のクラウニング形状の曲率を小さくしても、第1の実施形態と同様の効果を奏する。但し、図11および図12において第1の実施形態と同じ部分には同一符号を付してその説明を省略した。
なお、本発明は上述したいずれの実施形態に限定されるものではなく、本発明の主旨を逸脱しない範囲内で種々可変して実施しても構わない。上述した実施形態では、第2カムのクラウニング形状の曲率を第1カムのクラウニング形状の曲率と比較して小さくしたが、同一機種の内燃機関で適用されるクラウニング形状と比較して小さくしてもよい。また上述の実施形態では、一対の吸気バルブのバルブ間の位相を可変する可変動弁装置に本発明を適用したが、これに限らず、一対の排気バルブのバルブ間の位相を可変する可変動弁装置に本発明を適用してもよい。むろん一実施形態のような有底筒形のタペット部材でなく、ローラ形のタペット部材に本発明を適用しても構わない。さらに、従来の位相可変機構(両弁同時に位相可変する機構)と併用する構造としても良い。この場合、タイミングスプロケットはどちらの位相可変機構に取り付けてもよい。
Thus, even if the curvature of the crowning shape of the cam surface of the cam nose 22a or the crowning shape of the cam surface of the fixed cam 20 is reduced, the same effect as that of the first embodiment is obtained. However, in FIG. 11 and FIG. 12, the same parts as those of the first embodiment are denoted by the same reference numerals, and the description thereof is omitted.
Note that the present invention is not limited to any of the above-described embodiments, and various modifications may be made without departing from the spirit of the present invention. In the embodiment described above, the curvature of the crowning shape of the second cam is reduced compared to the curvature of the crowning shape of the first cam, but may be smaller than the crowning shape applied in the same type of internal combustion engine. Good. In the above-described embodiment, the present invention is applied to the variable valve operating apparatus that varies the phase between the valves of the pair of intake valves. However, the present invention is not limited to this, and the variable operation that varies the phase between the valves of the pair of exhaust valves. The present invention may be applied to a valve device. Of course, the present invention may be applied to a roller-type tappet member instead of the bottomed cylindrical tappet member as in the embodiment. Furthermore, a structure that is used in combination with a conventional phase variable mechanism (a mechanism that simultaneously varies the phase of both valves) may be used. In this case, the timing sprocket may be attached to either phase variable mechanism.

9 タペット
10 一対の吸気バルブ
15 可変動弁装置
17 二重シャフト(シャフト部材)
20 固定カム(第1カム)
22 カムローブ(カム部材)
22a カム山部(第2カム)
25 カム位相変更機構
50b、50c タペット部材頂面のクラウニング形状
60b、60c カム面のクラウニング形状
9 Tappet 10 A pair of intake valves 15 Variable valve operating device 17 Double shaft (shaft member)
20 Fixed cam (first cam)
22 Cam lobe (cam member)
22a Cam mountain (second cam)
25 Cam phase change mechanism 50b, 50c Crowning shape of top surface of tappet member 60b, 60c Crowning shape of cam surface

Claims (1)

一気筒に対して設けられた一対の吸気バルブのバルブ間の位相または一対の排気バルブのバルブ間の位相を可変する内燃機関の可変動弁装置において、
内燃機関のクランク出力により駆動され、前記一対の吸気バルブの一方または前記一対の排気バルブの一方を駆動する第1カムが固定されたシャフト部材と、
前記吸気バルブの他方または前記排気バルブの他方を駆動する第2カムを有し、前記シャフト部材の外側に周方向に変位可能に嵌められたカム部材と、
前記第2カムの位相を前記第1カムに対して変更するカム位相変更機構と、
前記第1カム、前記第2カムとそれぞれ当接してカム変位を受ける、各カムと当接する部位にクラウニング形状を有する一対のタペット部材と、を備え、
前記第2カムのカム面のクラウニング形状は、前記第1カムのカム面のクラウニング形状よりも小さな曲率で形成される、
もしくは、第2カムと当接する前記タペット部材のクラウニング形状は、第1カムと当接する前記タペット部材のクラウニング形状よりも小さな曲率で形成される
ことを特徴とする内燃機関の可変動弁装置。
In a variable valve operating apparatus for an internal combustion engine that varies a phase between a pair of intake valves provided for one cylinder or a phase between a pair of exhaust valves,
A shaft member that is driven by a crank output of an internal combustion engine and to which a first cam that drives one of the pair of intake valves or one of the pair of exhaust valves is fixed ;
A second cam that drives the other of the intake valve or the other of the exhaust valve, and a cam member fitted to the outer side of the shaft member so as to be displaceable in the circumferential direction;
A cam phase changing mechanism that changes the phase of the second cam with respect to the first cam;
A pair of tappet members having a crowning shape at a portion that contacts each of the first cam and the second cam and receives cam displacement;
Crowning profile of the cam surface of the second cam is formed in the previous SL crowning shape by remote small curvature of the cam surfaces of the first cam,
Or, crowning shape of the tappet member abuts against the second cam, variable valve of an internal combustion engine, characterized in that it is formed by crowning shape by remote small curvature of the tappet member abuts the first cam device .
JP2009277609A 2009-12-07 2009-12-07 Variable valve operating device for internal combustion engine Expired - Fee Related JP5278702B2 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2009277609A JP5278702B2 (en) 2009-12-07 2009-12-07 Variable valve operating device for internal combustion engine

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2009277609A JP5278702B2 (en) 2009-12-07 2009-12-07 Variable valve operating device for internal combustion engine

Publications (2)

Publication Number Publication Date
JP2011117415A JP2011117415A (en) 2011-06-16
JP5278702B2 true JP5278702B2 (en) 2013-09-04

Family

ID=44283013

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
JP2009277609A Expired - Fee Related JP5278702B2 (en) 2009-12-07 2009-12-07 Variable valve operating device for internal combustion engine

Country Status (1)

Country Link
JP (1) JP5278702B2 (en)

Families Citing this family (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP5426626B2 (en) 2011-09-03 2014-02-26 本田技研工業株式会社 Variable valve opening characteristics internal combustion engine
JP6298241B2 (en) 2013-03-27 2018-03-20 三菱自動車工業株式会社 Cam structure

Family Cites Families (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2530316Y2 (en) * 1991-10-15 1997-03-26 日野自動車工業株式会社 Roller tappet
JP3991558B2 (en) * 2000-07-25 2007-10-17 株式会社ジェイテクト Cam follower
JP2003106111A (en) * 2001-10-01 2003-04-09 Nsk Ltd Tappet roller
JP2004257286A (en) * 2003-02-25 2004-09-16 Nsk Ltd Tappet roller and cam follower device
JP4747158B2 (en) * 2007-12-11 2011-08-17 本田技研工業株式会社 Valve operating apparatus provided with phase control means

Also Published As

Publication number Publication date
JP2011117415A (en) 2011-06-16

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP4883330B2 (en) Variable valve operating device for internal combustion engine
JP5105130B2 (en) Variable valve operating device for internal combustion engine
WO2011089809A1 (en) Variable valve gear for internal combustion engine
JP2009236010A (en) Variable valve gear of internal combustion engine
US9188030B2 (en) Internal combustion engine with variable valve opening characteristics
US8844481B2 (en) Variable valve apparatus for internal combustion engine
JP2011117414A (en) Variable valve gear of internal combustion engine
JP5278702B2 (en) Variable valve operating device for internal combustion engine
JP6327018B2 (en) Engine valve structure
JP5288134B2 (en) Variable valve operating device for internal combustion engine
JP2011149395A (en) Variable valve gear for internal combustion engine
JP2007205329A (en) Variable valve gear mechanism of internal combustion engine
JP5783876B2 (en) Cam phase variable internal combustion engine
JP2007192044A (en) Variable valve gear for internal combustion engine
JP2022181005A (en) internal combustion engine
JP5392496B2 (en) Variable valve operating device for internal combustion engine
JP2007138843A (en) Variable valve gear
JP2007278079A (en) Variable valve train of internal combustion engine
JP2007278089A (en) Variable valve train of internal combustion engine
JP2007247490A (en) Variable valve mechanism for internal combustion engine
JP2006112351A (en) Valve train with valve characteristic variable device
JP2007205277A (en) Variable valve gear for internal combustion engine
JP2007205301A (en) Variable valve gear for internal combustion engine
JP2007177730A (en) Variable valve mechanism for internal combustion engine

Legal Events

Date Code Title Description
A621 Written request for application examination

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A621

Effective date: 20111121

A977 Report on retrieval

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A971007

Effective date: 20121227

A131 Notification of reasons for refusal

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131

Effective date: 20130109

A521 Written amendment

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523

Effective date: 20130308

RD02 Notification of acceptance of power of attorney

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A7422

Effective date: 20130308

RD04 Notification of resignation of power of attorney

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A7424

Effective date: 20130308

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: 20130424

A61 First payment of annual fees (during grant procedure)

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A61

Effective date: 20130507

R151 Written notification of patent or utility model registration

Ref document number: 5278702

Country of ref document: JP

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R151

LAPS Cancellation because of no payment of annual fees