JP5494357B2 - Cooling device for internal combustion engine - Google Patents

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本発明は、内燃機関の冷却装置に関する。   The present invention relates to a cooling device for an internal combustion engine.

一般に、コールドスタート時の内燃機関およびその周辺機器は低温状態にあり、スロットル弁を通過する吸入空気はスロットル弁下流で断熱膨張するため、スロットル弁は冷却され、アイシング(氷結)が発生する。このようなアイシングを防止するため、暖機運転中はスロットルボディにエンジン冷却水の一部を導入して、スロットル弁におけるアイシングの発生を防止している(例えば特許文献1を参照。)。   In general, the internal combustion engine and its peripheral devices at a cold start are in a low temperature state, and the intake air passing through the throttle valve is adiabatically expanded downstream of the throttle valve, so that the throttle valve is cooled and icing occurs. In order to prevent such icing, part of the engine coolant is introduced into the throttle body during the warm-up operation to prevent icing in the throttle valve (see, for example, Patent Document 1).

しかし、内燃機関の運転開始後しばらくして冷却水が高温になり、その冷却水をスロットルボディに供給し続けると、スロットルボディも高温化し、スロットル弁を通過する吸入空気が加熱されて体積膨張を起こし、充填効率が低下してしまう。このため、一般に、冷却水の水温が高くなるに従ってスロットルボディに供給する冷却水を低減ないし停止させるための弁装置(以下「スロットルボディ用弁装置」ともいう。)が冷却水路に設けられている。   However, when the internal combustion engine starts operating for a while, the cooling water becomes hot, and if the cooling water continues to be supplied to the throttle body, the throttle body also becomes hot, and the intake air passing through the throttle valve is heated to expand its volume. This causes the filling efficiency to decrease. For this reason, generally, a valve device (hereinafter also referred to as “throttle body valve device”) for reducing or stopping the coolant supplied to the throttle body as the coolant temperature increases is provided in the coolant channel. .

特開2002−097957号公報JP 2002-097957 A 特開平5−86970号公報Japanese Patent Laid-Open No. 5-86970

ところで、内燃機関の冷却装置において、シリンダヘッドのウォータジャケットとシリンダブロックのウォータジャケットに対して冷却水を並列に循環させるようにしたものが提案されている(例えば特許文献2を参照。)。この種の内燃機関の冷却装置では、シリンダブロックのウォータジャケットの冷却水の循環のみを停止させるための弁装置(以下、「シリンダブロック用弁装置」ともいう。)を備えている。内燃機関のコールドスタート時に、上記弁装置によってシリンダブロックのウォータジャケットの冷却水の循環を停止させたまま、シリンダヘッドのウォータジャケットの冷却水のみを循環させることで、シリンダブロックを早急に暖め、シリンダのフリクションロスを低減して燃費向上等を図るようにしている。   By the way, a cooling device for an internal combustion engine has been proposed in which cooling water is circulated in parallel with respect to a water jacket of a cylinder head and a water jacket of a cylinder block (see, for example, Patent Document 2). This type of internal combustion engine cooling device includes a valve device (hereinafter also referred to as “cylinder block valve device”) for stopping only the circulation of the cooling water in the water jacket of the cylinder block. When the internal combustion engine is cold-started, only the cooling water in the water jacket of the cylinder head is circulated while the circulation of the cooling water in the water jacket of the cylinder block is stopped by the above valve device. The friction loss is reduced to improve fuel efficiency.

このような内燃機関の冷却装置においても、スロットルボディにエンジン冷却水の一部を導入し、冷却水温が高くなるに従ってスロットルボディに供給する冷却水を低減ないし停止させるためのスロットルボディ用弁装置を備えるものがある。   In such a cooling device for an internal combustion engine, a throttle body valve device for introducing a part of engine cooling water into the throttle body and reducing or stopping the cooling water supplied to the throttle body as the cooling water temperature increases is provided. There is something to prepare.

ところが、シリンダブロック用弁装置およびスロットルボディ用弁装置の両方を備える内燃機関の冷却装置は、弁装置の数が多くなることで、部品点数が増加し、冷却装置の構成が複雑になるおそれがある。   However, the cooling device for an internal combustion engine that includes both the cylinder block valve device and the throttle body valve device may increase the number of parts and increase the complexity of the configuration of the cooling device due to an increase in the number of valve devices. is there.

本発明は、かかる問題に鑑みて創案されたものであり、シリンダブロック用弁装置およびスロットルボディ用弁装置の両方を備える内燃機関の冷却装置において、上記2つの弁装置を統合することにより、部品点数を低減し、冷却装置の構成を簡素化し易くする内燃機関の冷却装置を提供することを目的とする。   The present invention was devised in view of such a problem, and in a cooling device for an internal combustion engine including both a cylinder block valve device and a throttle body valve device, the two valve devices are integrated into a component. An object of the present invention is to provide a cooling device for an internal combustion engine that reduces the number of points and facilitates simplification of the configuration of the cooling device.

上述の課題を解決するための手段として、本発明の内燃機関の冷却装置は、以下のように構成されている。   As means for solving the above-described problems, the internal combustion engine cooling apparatus of the present invention is configured as follows.

すなわち、本発明の内燃機関の冷却装置は、シリンダブロック内に形成されたブロック内ウォータジャケットと、シリンダヘッド内に形成されたヘッド内ウォータジャケットと、前記ブロック内ウォータジャケットと前記ヘッド内ウォータジャケットに冷却水を並列に循環させるための冷却水流路と、前記ヘッド内ウォータジャケット内の冷却水を循環させたまま、前記ブロック内ウォータジャケット内の冷却水の循環を停止させることができるように設けられた弁装置と、加温対象機器に冷却水を循環させるための加温対象機器用冷却水流路と、を備えるものを前提としており、前記弁装置は、閉弁状態において前記ブロック内ウォータジャケット内の冷却水の循環を停止し、開弁状態において前記ブロック内ウォータジャケット内の冷却水の循環を許容する第1の弁体と、前記第1の弁体の閉弁側から開弁側への動作に連動して前記加温対象機器用冷却水流路を開放する側から閉塞する側へ動作し、前記第1の弁体の開弁側から閉弁側への動作に連動して前記加温対象機器用冷却水流路を閉塞する側から開放する側へ動作する連動部材と、を有することを特徴としている。   That is, the cooling device for an internal combustion engine of the present invention includes a water jacket in the block formed in the cylinder block, a water jacket in the head formed in the cylinder head, the water jacket in the block, and the water jacket in the head. The cooling water flow path for circulating the cooling water in parallel and the cooling water circulation in the water jacket in the block can be stopped while the cooling water in the water jacket in the head is circulated. And a cooling water flow path for the device to be heated for circulating the cooling water to the device to be heated, the valve device being in the water jacket in the block in the closed state. The cooling water circulation in the block is stopped and the water jacket in the block is cooled in the valve open state. A first valve body that allows the circulation of the first valve body, and a side that is closed from the side that opens the cooling water flow path for the device to be heated in conjunction with the operation from the valve closing side to the valve opening side of the first valve body An interlocking member that operates from a side that closes the cooling water flow path for the device to be heated to a side that opens, in conjunction with the operation from the valve opening side to the valve closing side of the first valve body, It is characterized by having.

かかる構成を備える内燃機関の冷却装置によれば、ヘッド内ウォータジャケットの冷却水を循環させたまま、ブロック内ウォータジャケット内の冷却水の循環を停止させるための弁装置と、冷却水の水温が高くなると加温対象機器に供給する冷却水を低減ないし停止させるための弁装置とを1つの弁装置に統合され、部品点数(弁装置の個数)が低減し、冷却装置の構成を簡素化し易くなる。   According to the cooling apparatus for an internal combustion engine having such a configuration, the cooling water temperature in the water jacket in the block is stopped while the cooling water in the water jacket in the head is circulated, and the water temperature of the cooling water is The valve device for reducing or stopping the cooling water supplied to the equipment to be heated is integrated into a single valve device when the temperature is increased, reducing the number of parts (number of valve devices) and simplifying the configuration of the cooling device Become.

前記弁装置は、例えば、前記第1の弁体と、前記第1の弁体と一体に移動する、熱膨張体を内蔵したケースとを有するサーモスタット弁であり、前記連動部材は、前記ケースである。   The valve device is, for example, a thermostat valve including the first valve body and a case containing a thermal expansion body that moves integrally with the first valve body, and the interlocking member is the case. is there.

前記弁装置は、例えば、前記第1の弁体と、前記第1の弁体と一体に移動する、熱膨張体を内蔵したケースと、前記ケースと一体に移動する第2の弁体と、を有するボトムバイパス型サーモスタット弁であり、前記連動部材は、前記第2の弁体である。   The valve device includes, for example, the first valve body, a case incorporating a thermal expansion body that moves integrally with the first valve body, a second valve body that moves integrally with the case, And the interlocking member is the second valve body.

また、好ましくは、前記第1の弁体は、ブロック内ウォータジャケットの冷却水出口を開閉するものであり、前記ケースは、前記加温対象機器用冷却水流路の冷却水入口を開閉するものであり、前記ブロック内ウォータジャケットの冷却水出口と、前記加温対象機器用冷却水流路の冷却水入口とが対向している。   Preferably, the first valve body opens and closes a cooling water outlet of the water jacket in the block, and the case opens and closes a cooling water inlet of the cooling water flow path for the device to be heated. Yes, the cooling water outlet of the water jacket in the block and the cooling water inlet of the cooling water flow path for the device to be heated are opposed to each other.

また、好ましくは、前記第1の弁体は、ブロック内ウォータジャケットの冷却水出口を開閉するものであり、前記第2の弁体は、前記加温対象機器用冷却水流路の冷却水入口を開閉するものであり、前記ブロック内ウォータジャケットの冷却水出口と、前記加温対象機器用冷却水流路の冷却水入口とが対向している。   Preferably, the first valve body opens and closes a cooling water outlet of the water jacket in the block, and the second valve body opens a cooling water inlet of the cooling water passage for the device to be heated. The cooling water outlet of the water jacket in the block and the cooling water inlet of the cooling water flow path for the device to be heated are opposed to each other.

前記加熱対象機器は、例えば、スロットルボディ、ヒータコア等である。   The said heating object apparatus is a throttle body, a heater core, etc., for example.

本発明の内燃機関の冷却装置によれば、ヘッド内ウォータジャケットの冷却水を循環させたまま、ブロック内ウォータジャケット内の冷却水の循環を停止させるための弁装置と、冷却水の水温が高くなると加温対象機器に供給する冷却水を低減ないし停止させるための弁装置とが1つの弁装置に統合される。これにより、部品点数(弁装置の個数)が低減し、冷却装置の構成を簡素化し易くなる。   According to the cooling apparatus for an internal combustion engine of the present invention, a valve device for stopping the circulation of the cooling water in the water jacket in the block while the cooling water in the water jacket in the head is circulated, and the temperature of the cooling water is high. If it becomes, the valve apparatus for reducing or stopping the cooling water supplied to a heating object apparatus will be integrated in one valve apparatus. Thereby, the number of parts (the number of valve devices) is reduced, and the configuration of the cooling device is easily simplified.

エンジン内で冷却水が循環する経路を示す模式図である。It is a schematic diagram which shows the path | route through which cooling water circulates within an engine. エンジンの冷却装置における冷却水の循環回路図である。It is a circulation circuit diagram of the cooling water in the cooling device of an engine. 図1のシリンダヘッドのA−A断面に相当する図であって、具体的なヘッド側ウォータジャケット等の構造例を示す図である。It is a figure equivalent to the AA cross section of the cylinder head of FIG. 1, Comprising: It is a figure which shows structural examples, such as a specific head side water jacket. 図3のB部拡大図である。It is the B section enlarged view of FIG. 図4に対応する部位を示す図であって、第1サーモスタット弁としてボトムバイパス型サーモスタット弁を採用した場合の例を示す図である。It is a figure which shows the site | part corresponding to FIG. 4, Comprising: It is a figure which shows the example at the time of employ | adopting a bottom bypass type thermostat valve as a 1st thermostat valve. 他の実施形態に係る冷却水の循環回路図である。It is a circulation circuit diagram of the cooling water which concerns on other embodiment.

以下、本発明の実施の形態に係る内燃機関の冷却装置について図面を参照しながら説明する。本実施形態における内燃機関として、直列4気筒エンジンを例に挙げて説明する。図1は、エンジン10内で冷却水が循環する経路を示す模式図である。図2は、エンジンの冷却装置の回路図である。   Hereinafter, a cooling device for an internal combustion engine according to an embodiment of the present invention will be described with reference to the drawings. As an internal combustion engine in the present embodiment, an in-line four-cylinder engine will be described as an example. FIG. 1 is a schematic diagram showing a path through which cooling water circulates in the engine 10. FIG. 2 is a circuit diagram of an engine cooling device.

図1および図2に示すように、エンジン10は、シリンダブロック20内に形成されたウォータジャケット21(以下「ブロック内ウォータジャケット21」ともいう。)と、シリンダヘッド30内に形成されたウォータジャケット31(以下「ヘッド内ウォータジャケット31」ともいう。)とを備えている。図1ではヘッド内ウォータジャケット31の図示は省略している。   As shown in FIGS. 1 and 2, the engine 10 includes a water jacket 21 formed in the cylinder block 20 (hereinafter also referred to as “in-block water jacket 21”) and a water jacket formed in the cylinder head 30. 31 (hereinafter also referred to as “in-head water jacket 31”). In FIG. 1, the water jacket 31 in the head is not shown.

ウォータポンプ40から吐出する冷却水は、シリンダブロック20の冷却水導入口22よりブロック内ウォータジャケット21の前部(気筒配列方向一端位置に配置されたシリンダ51周り)に導入される。その導入された冷却水は、後述する第1サーモスタット弁70が開弁しているとき、シリンダ51の前方で分流し、その一部がブロック内ウォータジャケット21内を流れ、その余部がヘッド内ウォータジャケット31側に流れる。   Cooling water discharged from the water pump 40 is introduced from the cooling water inlet 22 of the cylinder block 20 to the front portion of the water jacket 21 in the block (around the cylinder 51 arranged at one end position in the cylinder arrangement direction). The introduced cooling water is diverted in front of the cylinder 51 when a first thermostat valve 70, which will be described later, is open, a part of which flows in the water jacket 21 in the block, and the remaining part is in the water in the head. It flows to the jacket 31 side.

ブロック内ウォータジャケット21を流れる冷却水は、矢印91,92に示すように、各シリンダ51〜54の両側に沿って、気筒配列方向に前方(一方)から後方(他方)に向かって流れ、シリンダ54の後方で合流する。シリンダ54の後方に到達した冷却水は、シリンダブロック20とシリンダヘッド30の間に介装されたガスケット60に形成された貫通孔からなる連通路62とシリンダヘッド30に形成された案内流路32(図2参照)とを通過し、ヘッド内ウォータジャケット31を通過した冷却水と、シリンダヘッド30内に形成された合流部39において合流する。   The cooling water flowing through the water jacket 21 in the block flows from the front (one side) to the rear (the other side) in the cylinder arrangement direction along both sides of each of the cylinders 51 to 54, as indicated by arrows 91 and 92. Merge after 54. The cooling water that has reached the rear of the cylinder 54 has a communication passage 62 formed of a through hole formed in the gasket 60 interposed between the cylinder block 20 and the cylinder head 30 and a guide passage 32 formed in the cylinder head 30. (See FIG. 2) and the coolant that has passed through the water jacket 31 in the head merges at a junction 39 formed in the cylinder head 30.

ヘッド内ウォータジャケット31には、冷却水導入口22よりブロック内ウォータジャケット21の前部に導入された冷却水が、ガスケット60に形成された貫通孔からなる連通路61を通じて供給される。そして、ヘッド内ウォータジャケット31の冷却水は、矢印93(図1参照)に示すように、概ね各シリンダ51〜54の燃焼室壁に沿って気筒配列方向に前方(一方)から後方(他方)に向かって流れる。ヘッド内ウォータジャケット31を通過した冷却水は、後述する第1サーモスタット弁70が開弁状態であれば、ブロック内ウォータジャケット21から案内流路32を通じて供給される冷却水と合流部39において合流し、ウォータジャケット21,31より下流側に互いに並列に設けられた第1冷却水流路45および第2冷却水流路46の何れかに流入してシリンダヘッド30外へ導出される。   Cooling water introduced from the cooling water introduction port 22 to the front portion of the water jacket 21 in the block is supplied to the in-head water jacket 31 through a communication passage 61 formed of a through hole formed in the gasket 60. Then, as shown by an arrow 93 (see FIG. 1), the cooling water in the in-head water jacket 31 is approximately along the combustion chamber walls of the cylinders 51 to 54 in the cylinder arrangement direction from the front (one side) to the rear (the other side). It flows toward. The cooling water that has passed through the in-head water jacket 31 merges with the cooling water supplied from the in-block water jacket 21 through the guide channel 32 at the junction 39 if a first thermostat valve 70 described below is in an open state. Then, it flows into one of the first cooling water flow path 45 and the second cooling water flow path 46 provided in parallel to each other downstream of the water jackets 21 and 31, and is led out of the cylinder head 30.

このように、ブロック内ウォータジャケット21およびヘッド内ウォータジャケット31の周囲に、冷却水導入口22、連通路61,62、第1および第2冷却水流路45,46等が設けられたことによって、ブロック内ウォータジャケット20とヘッド内ウォータジャケット30に冷却水が並列に循環できるようになっている。なお、ブロック内ウォータジャケット21からヘッド内ウォータジャケット31側へ冷却水を供給するためにガスケット60に連通路61,62となる貫通孔が形成されているが、ガスケット60のその他の場所に比較的小さな空気抜孔を形成して、微量の冷却水がブロック内ウォータジャケット21からヘッド内ウォータジャケット31側へ流れるようにしてもよい。   Thus, by providing the cooling water inlet 22, the communication passages 61 and 62, the first and second cooling water flow paths 45 and 46, etc. around the water jacket 21 in the block and the water jacket 31 in the head, Cooling water can circulate in parallel between the water jacket 20 in the block and the water jacket 30 in the head. In order to supply cooling water from the water jacket 21 in the block to the water jacket 31 side in the head, through holes serving as communication paths 61 and 62 are formed in the gasket 60. A small air vent may be formed so that a small amount of cooling water flows from the water jacket 21 in the block toward the water jacket 31 in the head.

第1冷却水流路(加温対象機器用冷却水流路)45には、冷却水による加温対象機器として、車室内の暖房に供されるヒータコア44と、スロットル弁を備えるスロットルボディ49とが互いに並列に設置されている。ヒータコア44およびスロットルボディ49に供給された冷却水は、第2サーモスタット弁43を経由してウォータポンプ40に還流される。   In the first cooling water flow path (cooling water flow path for the device to be heated) 45, a heater core 44 used for heating the vehicle interior and a throttle body 49 having a throttle valve are mutually connected as a heating target device with cooling water. Installed in parallel. The cooling water supplied to the heater core 44 and the throttle body 49 is returned to the water pump 40 via the second thermostat valve 43.

この第1冷却水流路45の冷却水入口452は案内流路32の出口と対向しており、これらの間に第1サーモスタット弁70が設置されている。   The cooling water inlet 452 of the first cooling water channel 45 faces the outlet of the guide channel 32, and the first thermostat valve 70 is installed therebetween.

第2冷却水流路46には、ラジエータ42が設置されている。ラジエータ42に供給された冷却水は、ラジエータ42内を放熱しながら循環した後、第2サーモスタット弁43を経由してウォータポンプ40に還流される。   A radiator 42 is installed in the second cooling water channel 46. The cooling water supplied to the radiator 42 is circulated while dissipating heat in the radiator 42, and then returned to the water pump 40 via the second thermostat valve 43.

第1サーモスタット弁70は、ブロック内ウォータジャケット21の冷却水の出口となる案内流路32を開閉するように設けられている。この第1サーモスタット弁70は、その弁体71が、水温Tc(例えばTc=87℃)未満で閉弁し、水温Tc以上で開弁して、水温Tcw(例えばTcw=100℃)以上で全開となる。つまり、第1サーモスタット弁70近傍の冷却水が所定水温Tc未満のとき、弁体71によって案内流路32が閉塞され、ブロック内ウォータジャケット21内の冷却水の循環が停止する。一方、ヘッド内ウォータジャケット31内の冷却水は第1サーモスタット弁70の状態にかかわらずウォータポンプ40が駆動している限り循環する。   The 1st thermostat valve 70 is provided so that the guide flow path 32 used as the exit of the cooling water of the water jacket 21 in a block may be opened and closed. The first thermostat valve 70 is closed when the valve element 71 is lower than the water temperature Tc (for example, Tc = 87 ° C.), opened at the water temperature Tc or higher, and fully opened at the water temperature Tcw (for example, Tcw = 100 ° C.) or higher. It becomes. That is, when the cooling water in the vicinity of the first thermostat valve 70 is lower than the predetermined water temperature Tc, the guide passage 32 is closed by the valve body 71, and the circulation of the cooling water in the water jacket 21 in the block is stopped. On the other hand, the coolant in the head water jacket 31 circulates as long as the water pump 40 is driven regardless of the state of the first thermostat valve 70.

また、第2サーモスタット弁43は、冷却水が所定水温Tw(例えばTw=82℃)未満のとき、閉弁してラジエータ42内の冷却水の循環を停止させる。一方、冷却水が所定水温Tw以上のとき、開弁してラジエータ42内の冷却水を循環させる。但し、第2サーモスタット弁43の開閉状態にかかわらずヒータコア44側からウォータポンプ40に還流する冷却水の流路は常に開放されている。   Further, the second thermostat valve 43 is closed when the cooling water is lower than a predetermined water temperature Tw (for example, Tw = 82 ° C.), and stops the circulation of the cooling water in the radiator 42. On the other hand, when the cooling water is equal to or higher than the predetermined water temperature Tw, the valve is opened and the cooling water in the radiator 42 is circulated. However, regardless of whether the second thermostat valve 43 is open or closed, the flow path of the cooling water that returns from the heater core 44 to the water pump 40 is always open.

図3は、図1のシリンダヘッド30のA−A断面に相当する図であって、具体的なヘッド内ウォータジャケット31等の構造例を示す図である。なお、説明の便宜上、ヘッド内ウォータジャケット31内を流れる冷却水の上流側をエンジン10の「前」とし、下流側をエンジン10の「後」とする。また、排気ポートから排ガスが排出される方を「排気側」、吸気ポートから新気が吸入される方を「吸気側」とする。   FIG. 3 is a view corresponding to the AA cross section of the cylinder head 30 of FIG. 1 and showing a specific structural example of the water jacket 31 in the head. For convenience of explanation, the upstream side of the cooling water flowing in the head water jacket 31 is referred to as “front” of the engine 10, and the downstream side is referred to as “rear” of the engine 10. Also, the direction from which exhaust gas is discharged from the exhaust port is referred to as “exhaust side”, and the direction from which fresh air is drawn from the intake port is referred to as “intake side”.

図3に示すように、ヘッド内ウォータジャケット31は、シリンダヘッド30内で概ね気筒配列方向に延在している。ヘッド内ウォータジャケット31の前端部には、ブロック内ウォータジャケット21に連通する連通路61が形成されており、この連通路61を通じてブロック内ウォータジャケット21からヘッド内ウォータジャケット31内に冷却水が流入する。ヘッド内ウォータジャケット31の後端部は、シリンダヘッド30に接続されたアウトレットパイプからなる第1冷却水流路45および第2冷却水流路46に通じている。   As shown in FIG. 3, the in-head water jacket 31 extends in the cylinder arrangement direction in the cylinder head 30. A communication passage 61 communicating with the water jacket 21 in the block is formed at the front end of the water jacket 31 in the head, and cooling water flows into the water jacket 31 in the head from the water jacket 21 in the block through the communication passage 61. To do. The rear end portion of the in-head water jacket 31 communicates with a first cooling water passage 45 and a second cooling water passage 46 that are outlet pipes connected to the cylinder head 30.

後方側の連通路62を通じてブロック内ウォータジャケット21からシリンダヘッド30内に供給される冷却水は、その連通路62より連続して設けられた案内流路32によって後方に導かれ、ヘッド内ウォータジャケット31を通過した冷却水と合流部39において合流して第1又は第2冷却水流路45,46に流れ込む。   The cooling water supplied from the in-block water jacket 21 into the cylinder head 30 through the rear side communication passage 62 is guided rearward by the guide flow path 32 provided continuously from the communication passage 62, and the water jacket in the head. The cooling water that has passed through 31 is merged at the merge section 39 and flows into the first or second cooling water flow paths 45 and 46.

なお、符号34は排気ポート用通路、符号35は吸気ポート用通路、符号36は点火栓用開口を示している。   Reference numeral 34 denotes an exhaust port passage, reference numeral 35 denotes an intake port passage, and reference numeral 36 denotes a spark plug opening.

以下、第1サーモスタット弁70について更に詳しく説明する。   Hereinafter, the first thermostat valve 70 will be described in more detail.

図4に示すように、第1サーモスタット弁70は、弁体71、ワックスケース72、フランジ部73、ピストンエレメント74、スプリング78等を備え、フランジ部73がシール部材731を介してシリンダヘッド30内に設けられたフランジ取付面37に固定されている。   As shown in FIG. 4, the first thermostat valve 70 includes a valve body 71, a wax case 72, a flange portion 73, a piston element 74, a spring 78, etc., and the flange portion 73 is inside the cylinder head 30 via a seal member 731. It is being fixed to the flange mounting surface 37 provided in.

ワックスケース72は、フランジ部73に対して固定されたケース支持部76内に、ピストンエレメント74の軸線方向に摺動可能に支持されている。ワックスケース72内には、ワックスケース72の周囲の冷却水の水温に反応して、膨張・収縮する熱膨張体としてのワックスが内蔵され、さらに、ワックスケース72内には、ワックスを介してピストンエレメント74の基端側が収容されている。なお、図4に例示するワックスケース72は、ピストンエレメント74を中心とする円筒状に形成されている。   The wax case 72 is supported in a case supporting portion 76 fixed to the flange portion 73 so as to be slidable in the axial direction of the piston element 74. In the wax case 72, a wax as a thermal expansion body that expands and contracts in response to the temperature of the cooling water around the wax case 72 is built-in. Further, in the wax case 72, a piston is interposed via the wax. The base end side of the element 74 is accommodated. The wax case 72 illustrated in FIG. 4 is formed in a cylindrical shape with the piston element 74 as the center.

ピストンエレメント74は、その先端部が、フランジ部73に対して固定されたピストン支持部77に固定支持されている。   The tip of the piston element 74 is fixedly supported by a piston support portion 77 fixed to the flange portion 73.

弁体71は、ワックスケース72に固定されて、ワックスケース(連動部材)72と一体に移動する。この弁体71は、フランジ部73の内周側に形成された弁座面75に着座して閉弁状態となり、案内流路32を閉塞する。一方、弁座面75から離れて開弁状態となり、案内流路32を開放する。   The valve body 71 is fixed to the wax case 72 and moves together with the wax case (interlocking member) 72. The valve body 71 is seated on a valve seat surface 75 formed on the inner peripheral side of the flange portion 73 to be in a valve-closed state, and closes the guide channel 32. On the other hand, the valve is separated from the valve seat surface 75 to be opened, and the guide channel 32 is opened.

スプリング78は、弁体71を弁座面75に押圧する方向に付勢している。このスプリング78として、弁体71の背面とケース支持部76との間に圧縮状態で介装された圧縮コイルスプリングが用いられている。   The spring 78 biases the valve element 71 in a direction to press the valve seat 71 against the valve seat surface 75. As the spring 78, a compression coil spring interposed between the back surface of the valve body 71 and the case support portion 76 in a compressed state is used.

ワックスケース72の周囲の冷却水の水温が所定の水温Tc未満では、弁体71が弁座面75側にスプリング78により押圧されて閉弁状態となり、案内流路32が閉塞される。このとき弁体71と一体に移動するワックスケース72も同側に配置され、ワックスケース72は第1冷却水流路45の冷却水入口452から離れた位置をとる(図4(a)参照)。   When the temperature of the cooling water around the wax case 72 is lower than the predetermined water temperature Tc, the valve element 71 is pressed against the valve seat surface 75 by the spring 78 to be closed, and the guide channel 32 is closed. At this time, the wax case 72 that moves integrally with the valve body 71 is also arranged on the same side, and the wax case 72 is positioned away from the cooling water inlet 452 of the first cooling water channel 45 (see FIG. 4A).

一方、ワックスケース72の周囲の冷却水の水温が所定の水温Tc以上では、弁体71はスプリング78の付勢力に抗して、弁座面75から離れて移動し、開弁状態となって案内流路32が開放される。このとき、このとき弁体71と一体に移動するワックスケース72も同方向に移動し、第1冷却水流路45の冷却水入口452に近づいて冷却水入口452から流入する冷却水の流量を低減する。そして、ワックスケース72の周囲の冷却水の水温が所定の水温Tcwより高くなり、ワックスース72内のワックスの体積膨張が一定のレベルに達すると、ワックスケース72は、図4(b)に示すように、第1冷却水流路45の冷却水入口452を閉塞する。   On the other hand, when the coolant temperature around the wax case 72 is equal to or higher than the predetermined water temperature Tc, the valve element 71 moves away from the valve seat surface 75 against the urging force of the spring 78 and enters the valve open state. The guide channel 32 is opened. At this time, the wax case 72 that moves together with the valve body 71 also moves in the same direction, and approaches the cooling water inlet 452 of the first cooling water passage 45 to reduce the flow rate of the cooling water flowing from the cooling water inlet 452. To do. When the cooling water temperature around the wax case 72 becomes higher than the predetermined water temperature Tcw and the volume expansion of the wax in the wax source 72 reaches a certain level, the wax case 72 is shown in FIG. In addition, the cooling water inlet 452 of the first cooling water channel 45 is closed.

すなわち、第1のサーモスタット弁70では、弁体71の閉弁側から開弁側の動作に連動して、ワックスケース72が第1冷却水流路45を開放する側から閉塞する側へ移動し、弁体71の開弁側から閉弁側の動作に連動して、ワックスケース72が第1冷却水流路45を閉塞する側から開放する側へ移動する。   That is, in the first thermostat valve 70, the wax case 72 moves from the opening side of the first cooling water passage 45 to the closing side in conjunction with the operation from the valve closing side to the valve opening side of the valve element 71, In conjunction with the operation of the valve body 71 from the valve opening side to the valve closing side, the wax case 72 moves from the side that closes the first cooling water passage 45 to the side that opens.

符号451は、ワックスケース72を第1冷却水流路45の冷却水入口452内に嵌め込み(隙間嵌め)可能とするために本来の第1冷却水流路45の内径より拡径して形成された拡径部である。なお、ワックスケース72の外径が第1冷却水流路45の冷却水入口452の内径に対して隙間嵌め可能な寸法関係にある場合は、第1冷却水流路45の冷却水入口452内に上記拡径部451を設ける必要はない。   Reference numeral 451 denotes an expansion formed by expanding the wax case 72 from the original inner diameter of the first cooling water channel 45 so that the wax case 72 can be fitted into the cooling water inlet 452 of the first cooling water channel 45 (gap fitting). It is a diameter part. In addition, when the outer diameter of the wax case 72 has a dimensional relationship that allows a clearance to be fitted to the inner diameter of the cooling water inlet 452 of the first cooling water channel 45, the above is placed in the cooling water inlet 452 of the first cooling water channel 45. There is no need to provide the enlarged diameter portion 451.

以上の構成を備える本実施形態に係るエンジンの冷却装置では、エンジンのコールドスタート時などのように、ヘッド内ウォータジャケット31内を流れる冷却水の水温が所定の水温Tw未満である場合、第1および第2サーモスタット弁70,43が閉弁し、ブロック内ウォータジャケット21内の冷却水の循環が停止したまま、ヘッド内ウォータジャケット31内の冷却水のみが循環する。その後、冷却水の水温が上昇し、ヘッド内ウォータジャケット31内を流れる冷却水の水温が所定の水温Tw以上になると、第2サーモスタット弁43が開弁し、ヘッド内ウォータジャケット31を通過した冷却水は第1冷却水流路45および第2冷却水流路46の双方に流れるようになる。   In the engine cooling apparatus according to the present embodiment having the above-described configuration, when the temperature of the cooling water flowing in the water jacket 31 in the head is lower than the predetermined water temperature Tw, such as when the engine is cold started, The second thermostat valves 70 and 43 are closed, and only the cooling water in the head water jacket 31 is circulated while the circulation of the cooling water in the block water jacket 21 is stopped. Thereafter, when the temperature of the cooling water rises and the temperature of the cooling water flowing in the in-head water jacket 31 becomes equal to or higher than a predetermined water temperature Tw, the second thermostat valve 43 is opened and the cooling that has passed through the in-head water jacket 31 is performed. Water flows through both the first cooling water channel 45 and the second cooling water channel 46.

さらに、ヘッド内ウォータジャケット31内を流れる冷却水の水温が上昇して所定の水温Tc以上になると、第1サーモスタット弁70も開弁し、各ウォータジャケット21,31を通過した冷却水が第1および第2冷却水流路45,46に流れ込むようになる。このとき、第1サーモスタット弁70の弁体71が弁座面75から離れ始めるとともに、ワックスケース72が冷却水の水温の上昇度合いに応じて第1冷却水流路45の冷却水入口452を閉塞し、第1冷却水流路45を流れる冷却水の流量が低下する。そして、更に冷却水の水温が上昇して所定の水温Tcw以上になると、図4(b)に示したように、ワックスケース72により第1冷却水流路45の冷却水入口452が閉塞され、第1冷却水流路45内の冷却水の流量が小量ないしゼロに近い状態となる。この結果、第1冷却水流路45上に設置されているヒータコア44、スロットルボディ49に対する冷却水の供給が低減ないし停止し、ヒータコア44、スロットルボディ49の温度上昇が抑制されるようになる。   Further, when the temperature of the cooling water flowing through the water jacket 31 in the head rises and becomes equal to or higher than a predetermined water temperature Tc, the first thermostat valve 70 is also opened, and the cooling water that has passed through each of the water jackets 21 and 31 is the first. And it comes to flow into the 2nd cooling water flow paths 45 and 46. At this time, the valve body 71 of the first thermostat valve 70 starts to move away from the valve seat surface 75, and the wax case 72 closes the cooling water inlet 452 of the first cooling water passage 45 according to the degree of increase in the cooling water temperature. The flow rate of the cooling water flowing through the first cooling water channel 45 is reduced. When the cooling water temperature further rises to a predetermined water temperature Tcw or higher, the cooling water inlet 452 of the first cooling water passage 45 is closed by the wax case 72 as shown in FIG. The flow rate of the cooling water in the one cooling water flow path 45 is small or close to zero. As a result, the supply of cooling water to the heater core 44 and the throttle body 49 installed on the first cooling water flow path 45 is reduced or stopped, and the temperature rise of the heater core 44 and the throttle body 49 is suppressed.

−他の実施形態−
既述の実施形態における第1サーモスタット弁70として図5に示すような、ボトムバイパス型サーモスタット弁70Aを採用してもよい。以下では、既述の第1サーモスタット弁70と同様の構成については図において同符号を付してその説明を省略する。
-Other embodiments-
As the first thermostat valve 70 in the above-described embodiment, a bottom bypass type thermostat valve 70A as shown in FIG. 5 may be adopted. Hereinafter, the same components as those of the first thermostat valve 70 described above are denoted by the same reference numerals in the drawings, and the description thereof is omitted.

図5に例示するボトムバイパス型サーモスタット弁70Aは、既述のサーモスタット弁70において、ワックスケース72のピストンエレメント77と反対側(つまり、第1冷却水流路45の冷却水入口452側)にボトムバイパス弁(連動部材)79が設けられている。このボトムバイパス弁79は、第1冷却水流路45の冷却水入口452を閉塞可能な弁体791と、この弁体791を摺動可能に支持する弁軸792と、弁体791の背部とワックスケース72の端部との間に圧縮状態で介装されたスプリング83と、を備えている。なお、弁軸792の先端部には、弁体791の脱落を防止する係止部792aが形成されている。   The bottom bypass thermostat valve 70A illustrated in FIG. 5 is a bottom bypass on the opposite side of the wax case 72 from the piston element 77 (that is, the cooling water inlet 452 side of the first cooling water passage 45) in the above-described thermostat valve 70. A valve (interlocking member) 79 is provided. The bottom bypass valve 79 includes a valve body 791 that can close the cooling water inlet 452 of the first cooling water passage 45, a valve shaft 792 that slidably supports the valve body 791, a back portion of the valve body 791, and a wax. And a spring 83 interposed between the end of the case 72 in a compressed state. Note that a locking portion 792a for preventing the valve body 791 from dropping off is formed at the tip of the valve shaft 792.

上記ボトムバイパス型サーモスタット弁70Aを採用した場合も、同様に、ヘッド内ウォータジャケット31内を流れる冷却水の水温が所定の水温Tc以上になると、第1サーモスタット弁70Aの弁体71が弁座面75から離れ始めるとともに、ワックスケース72が冷却水の水温の上昇度合いに応じて第1冷却水流路45の冷却水入口452側に移動する。これにより、ボトムバイパス弁79の弁体791が冷却水入口452を閉塞し始め、第1冷却水流路45を流れる冷却水の流量が低下する。そして、更に冷却水の水温が上昇して所定の水温Tcw以上になると、図5(b)に示すように、ボトムバイパス弁79の弁体791が第1冷却水流路45の冷却水入口452を閉塞し、第1冷却水流路45内の冷却水の流量が小量ないしゼロに近い状態となる。この結果、第1冷却水流路45上に設置されているヒータコア44、スロットルボディ49に対する冷却水の供給が低減ないし停止し、ヒータコア44、スロットルボディ49の温度上昇が抑制されるようになる。   Similarly, when the bottom bypass type thermostat valve 70A is employed, when the temperature of the cooling water flowing through the water jacket 31 in the head becomes equal to or higher than a predetermined water temperature Tc, the valve body 71 of the first thermostat valve 70A becomes the valve seat surface. While starting to move away from 75, the wax case 72 moves to the cooling water inlet 452 side of the first cooling water flow path 45 in accordance with the rising degree of the cooling water temperature. As a result, the valve body 791 of the bottom bypass valve 79 starts to close the cooling water inlet 452, and the flow rate of the cooling water flowing through the first cooling water flow path 45 decreases. When the coolant temperature further rises to a predetermined water temperature Tcw or more, the valve body 791 of the bottom bypass valve 79 opens the coolant inlet 452 of the first coolant channel 45 as shown in FIG. It closes, and the flow rate of the cooling water in the first cooling water channel 45 becomes a small amount or close to zero. As a result, the supply of cooling water to the heater core 44 and the throttle body 49 installed on the first cooling water flow path 45 is reduced or stopped, and the temperature rise of the heater core 44 and the throttle body 49 is suppressed.

なお、冷却水の水温が所定の水温Tcw以上の場合に、ヒータコア44への冷却水の供給を低減なし停止する必要がない場合は、専らスロットルボディ79へ冷却水を供給する冷却水流路を設け、この冷却水流路の冷却水入口を第1サーモスタット弁70,70Aのワックスケース72やボトムバイパス弁79により開閉するように構成すればよい。   In the case where the coolant temperature is equal to or higher than a predetermined coolant temperature Tcw, a coolant flow path for supplying coolant exclusively to the throttle body 79 is provided if the coolant supply to the heater core 44 is not reduced and need not be stopped. The cooling water inlet of the cooling water flow path may be configured to be opened and closed by the wax case 72 and the bottom bypass valve 79 of the first thermostat valves 70 and 70A.

そのために、例えば、図6に示すような冷却水の循環回路を採用することができる。この冷却水の循環回路においては、ヘッド内ウォータジャケット31の下流端で冷却水の供給を受ける冷却水流路として第1および第2冷却水流路45,46のほかに第3冷却水流路95が設けられ、この第3冷却水流路95にヒータコア44が設置されている。上記第3冷却水流路95の下流側は第1冷却水流路45のスロットルボディ49より下流側において合流している。   For this purpose, for example, a cooling water circulation circuit as shown in FIG. 6 can be employed. In this cooling water circulation circuit, in addition to the first and second cooling water channels 45 and 46, a third cooling water channel 95 is provided as a cooling water channel that receives the supply of cooling water at the downstream end of the water jacket 31 in the head. The heater core 44 is installed in the third cooling water flow path 95. The downstream side of the third cooling water passage 95 joins the downstream side of the throttle body 49 of the first cooling water passage 45.

以上に説明した内燃機関の冷却装置によれば、ヘッド内ウォータジャケット31の冷却水を循環させたまま、ブロック内ウォータジャケット21内の冷却水の循環を停止させるための弁装置と、冷却水の水温が高くなるに従ってスロットルボディ49に供給する冷却水を低減ないし停止させるための弁装置とが1つの弁装置(第1サーモスタット弁70)として統合されている。これにより、内燃機関の冷却装置における部品点数(弁装置の数)が低減され、構成の簡素化が図られる。   According to the cooling device for an internal combustion engine described above, the valve device for stopping the circulation of the cooling water in the water jacket 21 in the block while the cooling water in the water jacket 31 in the head is circulated, and the cooling water A valve device for reducing or stopping the cooling water supplied to the throttle body 49 as the water temperature increases is integrated as one valve device (first thermostat valve 70). Thereby, the number of parts (the number of valve devices) in the cooling device of the internal combustion engine is reduced, and the configuration is simplified.

また、冷却水の水温が所定の水温Tcw以上の場合に、第1サーモスタット弁70のワックスケース72や第1サーモスタット弁70Aのボトムバイパス弁79によって、ヒータコア44、スロットルボディ49に冷却水を供給する第1冷却水流路45を閉塞することで、ヒータコア44、スロットルボディ49の温度上昇を抑制することができる。スロットルボディ49の温度上昇を抑制することで、エンジン10の充填効率が高まり、エンジン10の出力性能アップが期待できる。また、ヒータコア44の温度上昇を抑制することで、比較的気温が高い日などにおいて、冷房に費やす電力が節約される場合があり、燃費アップが期待できる場合がある。   Further, when the coolant temperature is equal to or higher than the predetermined water temperature Tcw, the coolant is supplied to the heater core 44 and the throttle body 49 by the wax case 72 of the first thermostat valve 70 and the bottom bypass valve 79 of the first thermostat valve 70A. By closing the first cooling water passage 45, the temperature rise of the heater core 44 and the throttle body 49 can be suppressed. By suppressing the temperature rise of the throttle body 49, the charging efficiency of the engine 10 is increased, and the output performance of the engine 10 can be expected to be improved. In addition, by suppressing the temperature rise of the heater core 44, the power consumed for cooling may be saved on days with relatively high temperatures, and an increase in fuel consumption may be expected.

また、ブロック内ウォータジャケット21の冷却水出口である案内流路32と、第1冷却水流路45の冷却水入口452とが対向しているので、第1サーモスタット弁70,70Aとして、同軸上で弁体71とワックスケース72、あるいは、同軸上で弁体71とボトムバイパス弁79とが移動する汎用のサーモスタット弁採用することができる。   Moreover, since the guide flow path 32 which is the cooling water outlet of the water jacket 21 in the block and the cooling water inlet 452 of the first cooling water flow path 45 are opposed to each other, the first thermostat valves 70 and 70A are coaxially arranged. A general-purpose thermostat valve in which the valve body 71 and the wax case 72 or the valve body 71 and the bottom bypass valve 79 move on the same axis can be employed.

また、冷却水の水温が所定の水温Tcw以上の場合に、第1サーモスタット弁70のワックスケース72や第1サーモスタット弁70Aのボトムバイパス弁79によって、ヒータコア44、スロットルボディ49に冷却水を供給する第1冷却水流路45を閉塞することで、ラジエータを循環する冷却水の流量が増加して、ラジエータ42における放熱量が高まる。その結果、ラジエータ42の小型化等によるコスト低減や設計の自由度拡大等が期待できるようになる。   Further, when the coolant temperature is equal to or higher than the predetermined water temperature Tcw, the coolant is supplied to the heater core 44 and the throttle body 49 by the wax case 72 of the first thermostat valve 70 and the bottom bypass valve 79 of the first thermostat valve 70A. By closing the 1st cooling water flow path 45, the flow volume of the cooling water which circulates through a radiator increases, and the thermal radiation amount in the radiator 42 increases. As a result, it is possible to expect a reduction in cost and an increase in the degree of freedom of design by reducing the size of the radiator 42.

本発明は、例えば、自動車に搭載される水冷式エンジンに適用することが可能である。   The present invention can be applied to, for example, a water-cooled engine mounted on an automobile.

10 エンジン
20 シリンダブロック
21 ブロック内ウォータジャケット
30 シリンダヘッド
31 ヘッド内ウォータジャケット
32 案内流路(ブロック内ウォータジャケットの冷却水出口)
44 ヒータコア(加温対象機器)
45 第1冷却水流路(加温対象機器用冷却水流路)
49 スロットルボディ(加温対象機器)
70 第1サーモスタット弁(弁装置)
70A 第1サーモスタット弁(ボトムバイパス型サーモスタット弁)
71 弁体(第1の弁体)
72 ワックスケース(ケース、連動部材)
95 第3冷却水流路(加温対象機器用冷却水流路)
791 弁体(第2の弁体)
10 Engine 20 Cylinder block 21 Water jacket in block 30 Cylinder head 31 Water jacket in head 32 Guide flow path (cooling water outlet of water jacket in block)
44 Heater core (equipment subject to heating)
45 1st cooling water flow path (cooling water flow path for equipment to be heated)
49 Throttle body (equipment subject to heating)
70 First thermostat valve (valve device)
70A 1st thermostat valve (bottom bypass type thermostat valve)
71 Valve body (first valve body)
72 Wax case (case, interlocking member)
95 Third cooling water flow path (cooling water flow path for equipment to be heated)
791 Valve body (second valve body)

Claims (7)

シリンダブロック内に形成されたブロック内ウォータジャケットと、
シリンダヘッド内に形成されたヘッド内ウォータジャケットと、
前記ブロック内ウォータジャケットと前記ヘッド内ウォータジャケットに冷却水を並列に循環させるための冷却水流路と、
前記ヘッド内ウォータジャケット内の冷却水を循環させたまま、前記ブロック内ウォータジャケット内の冷却水の循環を停止させることができるように設けられた弁装置と、
加温対象機器に冷却水を循環させるための加温対象機器用冷却水流路と、
を備える内燃機関の冷却装置であって、
前記弁装置は、
閉弁状態において前記ブロック内ウォータジャケット内の冷却水の循環を停止し、開弁状態において前記ブロック内ウォータジャケット内の冷却水の循環を許容する第1の弁体と、
前記第1の弁体の閉弁側から開弁側への動作に連動して前記加温対象機器用冷却水流路を開放する側から閉塞する側へ動作し、前記第1の弁体の開弁側から閉弁側への動作に連動して前記加温対象機器用冷却水流路を閉塞する側から開放する側へ動作する連動部材と、
を有することを特徴とする内燃機関の冷却装置。
A water jacket in the block formed in the cylinder block;
A water jacket in the head formed in the cylinder head;
A cooling water flow path for circulating cooling water in parallel to the water jacket in the block and the water jacket in the head;
A valve device provided so that the circulation of the cooling water in the water jacket in the block can be stopped while the cooling water in the water jacket in the head is circulated;
A cooling water flow path for the heating target device for circulating the cooling water to the heating target device;
A cooling device for an internal combustion engine comprising:
The valve device is
A first valve body that stops circulation of the cooling water in the water jacket in the block in a valve-closed state and permits circulation of the cooling water in the water jacket in the block in a valve-open state;
In conjunction with the operation from the valve closing side to the valve opening side of the first valve element, the first valve element operates from the side to open the cooling water flow path for the device to be heated to the side to close, thereby opening the first valve element. In conjunction with the operation from the valve side to the valve closing side, an interlocking member that operates from the side that closes the cooling water passage for the device to be heated to the side that opens,
A cooling device for an internal combustion engine, comprising:
請求項1に記載の内燃機関の冷却装置において、
前記弁装置は、前記第1の弁体と、前記第1の弁体と一体に移動する、熱膨張体を内蔵したケースとを有するサーモスタット弁であり、
前記連動部材は、前記ケースである、ことを特徴とする内燃機関の冷却装置。
The cooling apparatus for an internal combustion engine according to claim 1,
The valve device is a thermostat valve having the first valve body and a case incorporating a thermal expansion body that moves integrally with the first valve body,
The cooling device for an internal combustion engine, wherein the interlocking member is the case.
請求項1に記載の内燃機関の冷却装置において、
前記弁装置は、前記第1の弁体と、前記第1の弁体と一体に移動する、熱膨張体を内蔵したケースと、前記ケースと一体に移動する第2の弁体と、を有するボトムバイパス型サーモスタット弁であり、
前記連動部材は、前記第2の弁体である、ことを特徴とする内燃機関の冷却装置。
The cooling apparatus for an internal combustion engine according to claim 1,
The valve device includes the first valve body, a case incorporating a thermal expansion body that moves integrally with the first valve body, and a second valve body that moves integrally with the case. It is a bottom bypass type thermostat valve,
The internal combustion engine cooling device, wherein the interlocking member is the second valve body.
請求項2に記載の内燃機関の冷却装置において、
前記第1の弁体は、ブロック内ウォータジャケットの冷却水出口を開閉するものであり、
前記ケースは、前記加温対象機器用冷却水流路の冷却水入口を開閉するものであり、
前記ブロック内ウォータジャケットの冷却水出口と、前記加温対象機器用冷却水流路の冷却水入口とが対向している、ことを特徴とする内燃機関の冷却装置。
The cooling apparatus for an internal combustion engine according to claim 2,
The first valve body opens and closes a cooling water outlet of the water jacket in the block,
The case opens and closes a cooling water inlet of the cooling water flow path for the device to be heated,
A cooling device for an internal combustion engine, wherein a cooling water outlet of the water jacket in the block and a cooling water inlet of the cooling water flow path for the device to be heated are opposed to each other.
請求項3に記載の内燃機関の冷却装置において、
前記第1の弁体は、ブロック内ウォータジャケットの冷却水出口を開閉するものであり、
前記第2の弁体は、前記加温対象機器用冷却水流路の冷却水入口を開閉するものであり、
前記ブロック内ウォータジャケットの冷却水出口と、前記加温対象機器用冷却水流路の冷却水入口とが対向している、ことを特徴とする内燃機関の冷却装置。
The cooling apparatus for an internal combustion engine according to claim 3,
The first valve body opens and closes a cooling water outlet of the water jacket in the block,
The second valve body opens and closes a cooling water inlet of the cooling water passage for the device to be heated,
A cooling device for an internal combustion engine, wherein a cooling water outlet of the water jacket in the block and a cooling water inlet of the cooling water flow path for the device to be heated are opposed to each other.
請求項1〜5の何れか1項に記載の内燃機関の冷却装置において、
前記加熱対象機器はスロットルボディである、ことを特徴とする内燃機関の冷却装置。
The cooling apparatus for an internal combustion engine according to any one of claims 1 to 5,
The cooling apparatus for an internal combustion engine, wherein the device to be heated is a throttle body.
請求項1〜5の何れか1項に記載の内燃機関の冷却装置において、
前記加熱対象機器はヒータコアである、ことを特徴とする内燃機関の冷却装置。
The cooling apparatus for an internal combustion engine according to any one of claims 1 to 5,
The cooling apparatus for an internal combustion engine, wherein the device to be heated is a heater core.
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