JP5561554B2 - Intake device for internal combustion engine - Google Patents

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    • F02M26/13Arrangement or layout of EGR passages, e.g. in relation to specific engine parts or for incorporation of accessories
    • F02M26/17Arrangement or layout of EGR passages, e.g. in relation to specific engine parts or for incorporation of accessories in relation to the intake system
    • F02M26/19Means for improving the mixing of air and recirculated exhaust gases, e.g. venturis or multiple openings to the intake system

Description

本発明は、内燃機関の吸気装置に関し、詳しくは、内燃機関の燃焼室に空気を送る吸気管に排ガスの一部を還元する構成の改良に関する。   The present invention relates to an intake device for an internal combustion engine, and more particularly to an improvement in a configuration in which part of exhaust gas is reduced to an intake pipe that sends air to a combustion chamber of the internal combustion engine.

上記のように構成された内燃機関の吸気装置として特許文献1には、金属製のEGR案内管を、樹脂製のインテークマニホールドの貫通孔から内部に挿通し、このEGR管の先端からインテークマニホールドの内部にEGRガスを送り出す構成が示されている。この特許文献1では、EGR管の先端がインテークマニホールドに送られる空気の流れ方向と平行するように湾曲しており、インテークマニホールドに送られる空気の流れ方向にEGRガスを送り出すように構成されている。   As an intake device for an internal combustion engine configured as described above, Patent Document 1 discloses that a metal EGR guide pipe is inserted into a through hole of a resin intake manifold, and the intake manifold is inserted from the tip of the EGR pipe. A configuration for sending EGR gas into the interior is shown. In Patent Document 1, the tip of the EGR pipe is curved so as to be parallel to the flow direction of air sent to the intake manifold, and is configured to send out EGR gas in the flow direction of air sent to the intake manifold. .

また、特許文献2には、樹脂製の吸気マニホールドに対して金属製のEGRパイプの先端をEGRパイプ継手構造により接続し、このEGRパイプの先端からEGRガスを吸気マニホールドの内部に送り出す構成が示されている。この特許文献2では、EGRパイプ継手構造がEGRパイプの先端挿入部の外部を覆う包囲チューブを備え、この包囲チューブに対してフランジが形成され、吸気マニホールドの挿入口にEGRパイプを挿入し、このEGRパイプをフランジにより吸気マニホールドに固定するように構成されている。   Patent Document 2 shows a configuration in which the tip of a metal EGR pipe is connected to a resin intake manifold by an EGR pipe joint structure, and EGR gas is sent from the tip of the EGR pipe into the intake manifold. Has been. In this Patent Document 2, the EGR pipe joint structure includes an enclosing tube that covers the outside of the EGR pipe tip insertion portion, a flange is formed on the enclosing tube, and an EGR pipe is inserted into the insertion port of the intake manifold. The EGR pipe is configured to be fixed to the intake manifold by a flange.

特開2000‐161161号公報JP 2000-161161 A 特開2004‐3320676号公報JP 2004-3320676 A

特許文献1に示される構成では、排ガスの供給管から排出される排ガスがインテークマニホールドに対して直接吹き付けられるものではない。しかし、外部から取り込まれる空気の流れによりインテークマニホールドが供給管から排出された排ガスの熱を受熱するおそれがあるため、特にインテークマニホールドが樹脂製である場合は改善の余地がある。
特許文献2に示される構成でも同様に、EGRパイプから排出される排ガスがインテークマニホールドに対して直接吹き付けられるものではない。しかし、外部から取り込まれる空気の流れによりインテークマニホールドがEGRパイプから排出された排ガスを受熱するおそれがあるため、特にインテークマニホールドが樹脂製である場合には改善の余地がある。
In the configuration shown in Patent Document 1, the exhaust gas discharged from the exhaust gas supply pipe is not directly blown against the intake manifold. However, since the intake manifold may receive the heat of the exhaust gas discharged from the supply pipe due to the flow of air taken from the outside, there is room for improvement, particularly when the intake manifold is made of resin.
Similarly, in the configuration shown in Patent Document 2, the exhaust gas discharged from the EGR pipe is not directly blown against the intake manifold. However, since the intake manifold may receive heat from the exhaust gas discharged from the EGR pipe due to the flow of air taken from the outside, there is room for improvement, particularly when the intake manifold is made of resin.

また、EGRガスはエンジンの燃焼室に供給される空気に対して充分に混合することも重要である。これに対して特許文献1、2に示されるようにEGR管やEGRパイプの端部から単純にEGRガスを送り出す構成では充分な混合を得難く改善の余地がある。   It is also important that the EGR gas is well mixed with the air supplied to the engine combustion chamber. On the other hand, as shown in Patent Documents 1 and 2, there is room for improvement because it is difficult to obtain sufficient mixing in a configuration in which EGR gas is simply sent out from the end of an EGR pipe or EGR pipe.

本発明の目的は、内燃機関に空気を送る吸気管を排ガスの熱によって損傷させる不都合を抑制しながら排ガスを吸気管に送られる空気に良好に混合し得る吸気装置を合理的に構成する点にある。   An object of the present invention is to rationally configure an intake device that can mix exhaust gas well with air sent to the intake pipe while suppressing inconvenience of damaging the intake pipe that sends air to the internal combustion engine due to the heat of the exhaust gas. is there.

本発明の特徴は、内燃機関の燃焼室に空気を送る樹脂製の吸気管の内部に、この内燃機関の排ガスの一部を還元する排ガス還元手段として、前記排ガスを吸気管の内部に送るダクトと、このダクトから送られる排ガスを吸気管の内部に送り出すデフューザとが備えられると共に、前記ダクトは、前記吸気管の壁面に形成された挿通開口から前記吸気管の内部に挿通され、前記デフューザには、前記ダクトの先端から送り出される排ガスが前記吸気管の内壁に直接的に接触する流れを阻止する壁部を有する内部空間が形成されると共に、この内部空間に受け入れた排ガスを前記吸気管の内部に拡散して送り出す排出口が形成され、前記デフューザが、前記吸気管における空気の流れ方向の上流側の端部を尖らせた形状に形成されている点にある。 A feature of the present invention is that a duct for sending the exhaust gas to the inside of the intake pipe as an exhaust gas reducing means for reducing a part of the exhaust gas of the internal combustion engine in a resin intake pipe for sending air to the combustion chamber of the internal combustion engine And a diffuser for sending exhaust gas sent from the duct to the inside of the intake pipe, and the duct is inserted into the intake pipe from an insertion opening formed in a wall surface of the intake pipe, and the diffuser Is formed with an internal space having a wall portion that prevents the exhaust gas sent from the end of the duct from directly contacting the inner wall of the intake pipe, and the exhaust gas received in the internal space of the intake pipe is the outlet for delivering diffused therein forming the diffuser is in that it is formed in a shape that a pointed end portion of the upstream side in the flow direction of air in the intake pipe

この構成によると、排ガスはダクトからデフューザに送られ、このデフューザの排出口から吸気管の内部に拡散する状態で送り出される。また、ダクトからデフューザに排ガスが送り込まれる場合には、排ガスが吸気管の内壁に直接的に接触する流れをデフューザの壁部が阻止する。
従って、内燃機関に空気を送る吸気管を排ガスの熱によって損傷させる不都合を抑制し、排ガスに含まれる未燃焼炭化水素やオイルミスト等を主成分とするデポジットが吸気管に付着する不都合を抑制しながら排ガスを吸気管に送られる空気に良好に混合し得る吸気装置が合理的に構成された。特に、本発明では、ダクトの先端にデフューザを連結する構成であるため、ダクトより大径となるデフューザを連結することで排出口の断面積を大きくし、吸気管に送られる空気との接触面積を拡大して良好な混合を現出する。
特に、吸気管における空気の流れがデフューザの尖った端部においてデフューザの側面に案内されることになり、空気の流れが抑制される不都合がなく、吸気管に対して円滑に空気を送ることも可能となる。
According to this configuration, the exhaust gas is sent from the duct to the diffuser, and is sent out in a state of diffusing from the outlet of the diffuser into the intake pipe. In addition, when exhaust gas is sent from the duct to the diffuser, the wall of the diffuser prevents the exhaust gas from directly contacting the inner wall of the intake pipe.
Therefore, the inconvenience of damaging the intake pipe that sends air to the internal combustion engine due to the heat of the exhaust gas is suppressed, and the inconvenience that deposits mainly composed of unburned hydrocarbons and oil mist contained in the exhaust gas are attached to the intake pipe is suppressed. However, an intake device that can mix exhaust gas well with the air sent to the intake pipe has been rationally constructed. In particular, in the present invention, since the diffuser is connected to the tip of the duct, the cross-sectional area of the discharge port is increased by connecting a diffuser having a larger diameter than the duct, and the contact area with the air sent to the intake pipe Expand to reveal good mixing.
In particular, the air flow in the intake pipe is guided to the side surface of the diffuser at the sharp end of the diffuser, and there is no inconvenience that the air flow is suppressed, and air can be sent smoothly to the intake pipe. It becomes possible.

本発明は、前記デフューザの排出口が、前記内部空間から送り出される前記排ガスの流れを乱すことにより、この排ガスを拡散させる拡散部を備えても良い。   In the present invention, the exhaust port of the diffuser may include a diffusion unit that diffuses the exhaust gas by disturbing the flow of the exhaust gas sent out from the internal space.

これによると、拡散部により排ガスが拡散する状態で吸気管の内部に送り出されることになり、渦流を招く等、拡散部から送り出される混合気体と、空気との流れを乱すことにより良好な混合が実現する。   According to this, exhaust gas is diffused by the diffusing part and is sent out into the intake pipe, resulting in vortex flow, etc., and good mixing by disturbing the flow of the mixed gas sent from the diffusing part and air Realize.

本発明は、前記デフューザを前記吸気管の吸気空間の断面の中央位置に保持するために前記吸気管路の内面に接する複数の脚部が前記デフューザの外面に備えられても良い。   In the present invention, a plurality of legs that contact the inner surface of the intake pipe may be provided on the outer surface of the diffuser in order to hold the diffuser at the center position of the cross section of the intake space of the intake pipe.

これによると、複数の脚部によって吸気管の吸気空間の断面の中央位置にデフューザが保持されるため、吸気管の吸気空間の断面における排ガスの混合の不均一が抑制され、一層良好な混合状態を現出する。また、吸気管を流れる空気が脚部に接触して熱を奪うため、デフューザの放熱を良好に行うことになり、吸気管に耐熱性の高い材料を用いることや断熱材を用いる等の不都合を解消する。   According to this, since the diffuser is held at the center position of the cross section of the intake space of the intake pipe by the plurality of legs, uneven mixing of the exhaust gas in the cross section of the intake space of the intake pipe is suppressed, and a better mixing state Appears. In addition, since the air flowing through the intake pipe contacts the legs and removes heat, the diffuser performs good heat dissipation, and there are problems such as using a heat-resistant material and a heat insulating material for the intake pipe. Eliminate.

本発明は、前記デフューザが、前記吸気管における空気の流れ方向の上流側の導入口の断面積の大きさと、前記吸気管における空気の流れ方向の下流側の排出口の断面積の大きさが異なり、前記排出口側の部位に前記ダクトが連通状態で連結しても良い。   According to the present invention, the diffuser has a size of a cross-sectional area of an upstream inlet in the air flow direction in the intake pipe and a size of a cross-sectional area of a discharge port downstream in the air flow direction of the intake pipe. Differently, the duct may be connected to the portion on the discharge port side in a communicating state.

これによると、デフューザの導入口から流入した空気が排出口から流れ出す際の空気の流速が、デフューザの外側を流れる空気の流速と異なることになるため、排出口から送り出される空気と排ガスとの混合気体が排出口から送り出される際には、夫々の速度差から空気の流れに乱れを招き混合が促進され、良好な混合が現出する。   According to this, the flow rate of air when the air flowing in from the inlet of the diffuser flows out of the discharge port is different from the flow rate of the air flowing outside the diffuser. When the gas is sent out from the outlet, the air flow is disturbed due to the difference in speed, and the mixing is promoted, and good mixing appears.

本発明は、前記吸気管が、空気の流れの方向の下流側に前記内燃機関に接続するインテークマニホールドを構成し、空気の流れ方向の上流側に空気量を制御するスロットルバルブが接続しており、前記デフューザは、前記スロットルバルブが接続する開口から前記吸気管の内部に挿入された後に、前記挿通開口から挿通される前記ダクトの先端に連結されても良い。   In the present invention, the intake pipe constitutes an intake manifold connected to the internal combustion engine on the downstream side in the air flow direction, and a throttle valve for controlling the air amount is connected on the upstream side in the air flow direction. The diffuser may be connected to the end of the duct inserted through the insertion opening after being inserted into the intake pipe from the opening connected to the throttle valve.

これによると、吸気装置を組み立てる際には、吸気管の挿通開口にダクトを挿入し、スロットルバルブが接続する開口からデフューザを挿入し、このデフューザをダクトの先端に連結する手順となる。これにより、吸気管に対してデフューザの挿入が可能となる大きい開口を形成しなくて済むだけではなく、デフューザの外径が吸気管の挿通開口より大きい構造の吸気装置も構成できる。   According to this, when the intake device is assembled, the duct is inserted into the insertion opening of the intake pipe, the diffuser is inserted from the opening to which the throttle valve is connected, and this diffuser is connected to the tip of the duct. Thereby, it is not only necessary to form a large opening through which the diffuser can be inserted into the intake pipe, and an intake device having a structure in which the outer diameter of the diffuser is larger than the insertion opening of the intake pipe can be configured.

第1の実施形態のEGR装置を備えたディーゼルエンジンの平面図である。It is a top view of the diesel engine provided with the EGR device of a 1st embodiment. 第1の実施形態の吸気管の断面図である。It is sectional drawing of the intake pipe of 1st Embodiment. 第1の実施形態のEGR装置の縦断面図である。It is a longitudinal section of the EGR device of a 1st embodiment. 第1の実施形態のEGR装置の横断面図である。It is a cross-sectional view of the EGR device of the first embodiment. 第2の実施形態のEGR装置の縦断面図である。It is a longitudinal cross-sectional view of the EGR apparatus of 2nd Embodiment. 第3の実施形態のEGR装置の縦断面図である。It is a longitudinal cross-sectional view of the EGR apparatus of 3rd Embodiment. 第4の実施形態のEGR装置の縦断面図である。It is a longitudinal cross-sectional view of the EGR apparatus of 4th Embodiment. 第5の実施形態のEGR装置の縦断面図である。It is a longitudinal cross-sectional view of the EGR apparatus of 5th Embodiment. 第6の実施形態のEGR装置の斜視図である。It is a perspective view of the EGR device of a 6th embodiment. 第7の実施形態のEGR装置の縦断面図である。It is a longitudinal cross-sectional view of the EGR apparatus of 7th Embodiment. 第8の実施形態のEGR装置の縦断面図である。It is a longitudinal cross-sectional view of the EGR apparatus of 8th Embodiment.

以下、本発明の実施形態を図面に基づいて説明する。
〔第1の実施形態〕
図1には吸気装置を備えた内燃機関としてディーゼルエンジンEが示されている。このディーゼルエンジンEは、燃焼室に供給される空気量をスロットルバルブAにより制御する吸気量制御系と、燃焼室に対してインジェクター(図示せず)により燃料を供給する燃料供給系とを備え、排気経路の排ガスの一部を吸気経路に還元する排ガス還元手段としてのEGR(Exhaust Gas Recirculation)装置Bを備えている。
Hereinafter, embodiments of the present invention will be described with reference to the drawings.
[First Embodiment]
FIG. 1 shows a diesel engine E as an internal combustion engine provided with an intake device. The diesel engine E includes an intake air amount control system that controls the amount of air supplied to the combustion chamber by a throttle valve A, and a fuel supply system that supplies fuel to the combustion chamber by an injector (not shown). An EGR (Exhaust Gas Recirculation) device B is provided as exhaust gas reduction means for reducing part of the exhaust gas in the exhaust path to the intake path.

EGR装置Bは、排ガスの一部を燃焼室に還元するものであり、特にディーゼルエンジンEでは、排ガスの主成分としての水蒸気と二酸化炭素とを含む排ガスを吸気に混入させることで燃焼温度を低下させNOxの生成量を減少させる機能を有する。   The EGR device B is for reducing a part of the exhaust gas to the combustion chamber. In particular, in the diesel engine E, the combustion temperature is lowered by mixing exhaust gas containing water vapor and carbon dioxide as main components of the exhaust gas into the intake air. And has a function of reducing the amount of NOx produced.

ディーゼルエンジンEのシリンダヘッド1の一方の側面には、吸気バルブ(図示せず)を介して燃焼室に空気を供給する樹脂製のインテークマニホールド2が連結され、シリンダヘッド1の他方の側面には、排気バルブ(図示せず)を介して燃焼室から排出される排ガスを送り出す金属製のエキゾーストマニホールド3が連結されている。インテークマニホールド2は円筒状となる単一の吸気管20からの空気を複数の燃焼室に供給するためのサージ空間21を有しており、エキゾーストマニホールド3は複数の燃焼室から排出される排ガスを導く複数のブランチ部を有している。このような構成において吸気管20とインテークマニホールド2とで吸気経路が形成され、エキゾーストマニホールド3で排気経路が形成されている。尚、インテークマニホールド2にもエキゾーストマニホールド3と同様に複数のブランチ部が形成されたものを用いても良い。   A resin intake manifold 2 for supplying air to the combustion chamber via an intake valve (not shown) is connected to one side surface of the cylinder head 1 of the diesel engine E, and the other side surface of the cylinder head 1 is connected to the other side surface. A metal exhaust manifold 3 for sending exhaust gas discharged from the combustion chamber through an exhaust valve (not shown) is connected. The intake manifold 2 has a surge space 21 for supplying air from a single intake pipe 20 having a cylindrical shape to a plurality of combustion chambers, and the exhaust manifold 3 supplies exhaust gas discharged from the plurality of combustion chambers. It has a plurality of branch parts to guide. In such a configuration, an intake path is formed by the intake pipe 20 and the intake manifold 2, and an exhaust path is formed by the exhaust manifold 3. The intake manifold 2 may be formed with a plurality of branch portions in the same manner as the exhaust manifold 3.

スロットルバルブAは、バルブケース11に貫通する軸体12と、この軸体12と一体回転するようにバルブケース11の内部に配置される板状の弁体13とを有しており、軸体12の回転操作により弁体13の角度を設定して吸気量の調節を行えるように構成されている。このスロットルバルブAのバルブケース11の端部にはフランジ部14が一体形成され、このフランジ部14はインテークマニホールド2の吸気管20の端部に形成されたフランジ部22に連結される。   The throttle valve A has a shaft body 12 penetrating the valve case 11 and a plate-shaped valve body 13 disposed inside the valve case 11 so as to rotate integrally with the shaft body 12. The angle of the valve body 13 is set by 12 rotational operations, and the intake air amount can be adjusted. A flange portion 14 is integrally formed at an end portion of the valve case 11 of the throttle valve A, and the flange portion 14 is connected to a flange portion 22 formed at an end portion of the intake pipe 20 of the intake manifold 2.

エキゾーストマニホールド3には、上記したEGR装置Bに排ガスを還元する還元経路4の基端側が接続され、このエキゾーストマニホールド3の排ガスの排出経路の下流側には、排気浄化装置(図示せず)が備えられ、還元経路4に還流されなかった排ガスは、排気浄化装置で浄化された後に大気中に放出される。   The exhaust manifold 3 is connected to the above-mentioned EGR device B at the base end side of the reduction path 4 for reducing the exhaust gas, and an exhaust gas purification device (not shown) is connected to the exhaust manifold 3 downstream of the exhaust gas discharge path. The exhaust gas that is provided and has not been recirculated to the reduction path 4 is purified by the exhaust gas purification device and then released into the atmosphere.

還元経路4は、エキゾーストマニホールド3に基端側が接続する金属製のパイプで構成されている。図面には示していないが、この還元経路4の中間において排ガスを冷却するEGRクーラや、排ガスの還流量を設定するEGRバルブを備えても良い。   The reduction path 4 is composed of a metal pipe whose proximal end is connected to the exhaust manifold 3. Although not shown in the drawing, an EGR cooler that cools the exhaust gas in the middle of the reduction path 4 and an EGR valve that sets the recirculation amount of the exhaust gas may be provided.

〔EGR装置〕
図1〜図4に示すように、還元経路4の先端側で連結用のフランジ体5が形成された金属パイプ部分(排ガスが送られる方向の下流側の部分)を特にダクト6と称している。排ガス還元手段としてのEGR装置Bは、ダクト6と、このダクト6に連結する状態で吸気管20の内部に配置される金属製のデフューザ30とで構成されている。特に、吸気管20と、EGR装置Bと、ディーゼルエンジンEに空気と排ガスとの混合気体を供給する混合機体供給系とによって吸気装置が構成される。
[EGR device]
As shown in FIGS. 1 to 4, the metal pipe portion (the downstream portion in the direction in which the exhaust gas is sent) in which the connecting flange body 5 is formed on the tip side of the reduction path 4 is particularly referred to as a duct 6. . The EGR device B as exhaust gas reduction means is composed of a duct 6 and a metal diffuser 30 disposed inside the intake pipe 20 in a state of being connected to the duct 6. In particular, the intake device is configured by the intake pipe 20, the EGR device B, and the mixer body supply system that supplies the diesel engine E with a mixed gas of air and exhaust gas.

吸気管20の壁部から外方に突出された筒状構造の内部に挿通開口20Aが形成され、この筒状構造の外端に連結フランジ20Bが形成されている。ダクト6は、挿通開口20Aから吸気管20の内部に挿通され、連結フランジ20Bにフランジ体5を密着させてボルトで連結することで吸気管20に保持される。   An insertion opening 20A is formed inside the cylindrical structure protruding outward from the wall portion of the intake pipe 20, and a connecting flange 20B is formed at the outer end of the cylindrical structure. The duct 6 is inserted into the intake pipe 20 through the insertion opening 20A, and is held by the intake pipe 20 by bringing the flange body 5 into close contact with the connection flange 20B and connecting with a bolt.

デフューザ30は、筒状となる筒状部材31と、円錐形の先端部材32と、板状の脚部33と、板状の抑制壁部材34とで構成され、これらは耐熱性の高い金属材で構成されている。このデフューザ30は、ダクト6から排出される排ガスの流れを筒状部材31の壁部が遮ることにより、ダクト6の先端から送り出される排ガスが吸気管20の内面に対して直接的に接触する流れを阻止する機能(この機能は後述する第2〜8の実施形態のデフューザ30にも共通する)を有している。このデフューザ30は、ダクト6から筒状部材31の内部空間Sに受け入れた排ガスと、筒状部材31の先端側の吸気口Fから取り入れた空気と混合し、この混合気体を筒状部材31の後端の排出口Gから吸気管20の内部に拡散させて送り出すように構成されている。筒状部材31のうち吸気管20における空気の流れ方向の上流側の端部には上流側を尖がらせた円錐状となる先端部材32を備え、筒状部材31の中央部の外面には一対の脚部33を備え、空気の流れ方向の下流側の端部には抑制壁部材34を備えている。   The diffuser 30 includes a cylindrical member 31 having a cylindrical shape, a conical tip member 32, a plate-like leg portion 33, and a plate-like suppression wall member 34, which are metal materials having high heat resistance. It consists of The diffuser 30 is a flow in which the exhaust gas discharged from the end of the duct 6 directly contacts the inner surface of the intake pipe 20 when the wall of the cylindrical member 31 blocks the flow of the exhaust gas discharged from the duct 6. (This function is common to the diffuser 30 of the second to eighth embodiments described later). The diffuser 30 mixes the exhaust gas received from the duct 6 into the internal space S of the cylindrical member 31 and the air taken in from the intake port F on the distal end side of the cylindrical member 31, and this mixed gas is mixed into the cylindrical member 31. It is configured to be diffused and sent out from the rear end discharge port G into the intake pipe 20. The cylindrical member 31 includes a tip member 32 having a conical shape with a sharpened upstream side at an upstream end in the air flow direction of the intake pipe 20. A pair of legs 33 is provided, and a suppression wall member 34 is provided at the downstream end in the air flow direction.

筒状部材31は、吸気管20の軸芯と同軸芯上に配置され、先端側(吸気管20の空気の流通方向の上流側の端部)は、単純な円形の断面となる導入口31Aが形成され、これの反対側の後端側の開口縁には、複数の拡散片31Bが一体的に形成され、中間部分にはダクト6が挿通する挿通孔31Cが形成されている。複数の拡散片31Bは筒状部材31の後端側から排出される排ガスを拡散させるように混合気体の流れに抵抗を作用させる姿勢で形成されている。   The cylindrical member 31 is disposed on the same axis as the axis of the intake pipe 20, and the leading end (the upstream end of the intake pipe 20 in the air flow direction) has a simple circular cross section. A plurality of diffusion pieces 31B are integrally formed at the opening edge on the rear end side opposite to this, and an insertion hole 31C through which the duct 6 is inserted is formed at an intermediate portion. The plurality of diffusion pieces 31 </ b> B are formed in a posture in which resistance is applied to the flow of the mixed gas so as to diffuse the exhaust gas discharged from the rear end side of the cylindrical member 31.

先端部材32は、導入口31Aを覆う位置に配置されるものであり、上流側が尖る円錐状に成形され、空気の流れ方向の下流側ほど直径が拡大するガイド部32Aと、このガイド部32Aの外周部分に連なり筒状部材31の外径より大径となる外周部32Bとを一体的に形成した形状を有している。この外周部32Bの複数箇所に切り欠き部が形成され、この外周部分の一部を折り曲げることで複数の連結片32Cが形成されている。複数の連結片32Cの端部を筒状部材31の前端の外周位置にスポット溶接等の技術により連結することで筒状部材31の前端部に先端部材32が連結されている。このような構成から先端部材32の外周部32Bの複数の切り欠き部から筒状部材31の導入口31Aに空気を導く吸気口Fが形成されている。   The tip member 32 is disposed at a position covering the introduction port 31A, is formed in a conical shape with a sharp upstream side, and has a guide portion 32A whose diameter increases toward the downstream side in the air flow direction, and the guide portion 32A. It has a shape in which an outer peripheral portion 32 </ b> B that is continuous with the outer peripheral portion and has a larger diameter than the outer diameter of the tubular member 31 is integrally formed. Cutout portions are formed at a plurality of locations on the outer peripheral portion 32B, and a plurality of connecting pieces 32C are formed by bending a part of the outer peripheral portion. The tip member 32 is connected to the front end portion of the cylindrical member 31 by connecting the end portions of the plurality of connecting pieces 32C to the outer peripheral position of the front end of the cylindrical member 31 by a technique such as spot welding. With such a configuration, an intake port F that guides air from a plurality of notches in the outer peripheral portion 32B of the tip member 32 to the inlet 31A of the cylindrical member 31 is formed.

単一の板状部材の中間部分を筒状部材31の中間部分にスポット溶接等の技術によって固定することで側方に張り出す部分を一対の脚部33として形成されている。この脚部33の外端位置を吸気管20の内壁面に接触させることで筒状部材31が吸気管20の断面方向視での中央位置(吸気管20の軸芯と筒状部材31の軸芯とが一致する位置)に配置される。尚、脚部33を3つ以上備えるようにデフューザ30を構成しても良い。   By fixing an intermediate portion of a single plate-like member to an intermediate portion of the cylindrical member 31 by a technique such as spot welding, the portions projecting laterally are formed as a pair of leg portions 33. By contacting the outer end position of the leg portion 33 with the inner wall surface of the intake pipe 20, the cylindrical member 31 is located at the center position in the sectional view of the intake pipe 20 (the axis of the intake pipe 20 and the axis of the cylindrical member 31. (Position where the core matches). Note that the diffuser 30 may be configured to include three or more leg portions 33.

抑制壁部材34は、円盤状の部材の中央位置を空気の流れ方向の上流側に突出させた突出部34Aを有し、拡散片31Bの後端から空気の流れ方向の下流側に離間した位置において、その外周部と筒状部材31とが連結部材35によって連結されている。これにより、筒状部材31の後端と抑制壁部材34との間の空間によって排出口Gが形成され、この排出口Gに拡散片31Bが配置されることになる。また、抑制壁部材34と複数の拡散片31Bとによって拡散部が構成される。   The suppression wall member 34 has a protrusion 34A in which the center position of the disk-shaped member is protruded upstream in the air flow direction, and is a position spaced from the rear end of the diffusion piece 31B to the downstream side in the air flow direction. The outer peripheral portion and the cylindrical member 31 are connected by a connecting member 35. Thereby, the discharge port G is formed by the space between the rear end of the cylindrical member 31 and the suppression wall member 34, and the diffusion piece 31 </ b> B is disposed in the discharge port G. Further, a diffusion portion is configured by the suppression wall member 34 and the plurality of diffusion pieces 31B.

このEGR装置Bを組み立てる場合には、筒状部材31と先端部材32と脚部33と抑制壁部材34とを連結してデフューザ30を製造しておき、スロットルバルブAのバルブケース11を吸気管20のフランジ部22に連結する以前に、このフランジ部22の開口からデフューザ30を挿入する。次に、挿通開口20Aから挿通したダクト6の先端を筒状部材31の挿通孔31Cに挿通し、デフューザ30の筒状部材31とダクト6とを溶接等の技術によって連結する作業が行われる。   When the EGR device B is assembled, the diffuser 30 is manufactured by connecting the tubular member 31, the tip member 32, the leg 33, and the suppression wall member 34, and the valve case 11 of the throttle valve A is connected to the intake pipe. Before connecting to the 20 flange portions 22, the diffuser 30 is inserted from the opening of the flange portion 22. Next, the end of the duct 6 inserted through the insertion opening 20A is inserted into the insertion hole 31C of the cylindrical member 31, and the cylindrical member 31 of the diffuser 30 and the duct 6 are connected by a technique such as welding.

尚、筒状部材31とダクト6とを連結する構成として、例えば、ダクト6の外周に凹部を形成すると共に、この凹部に弾性的に嵌合するバネ材等を筒状部材31の挿通孔31Cの近傍に備えておき、挿通孔31Cにダクト6が挿入された際に、バネ材等が凹部に弾性嵌合することで連結状態を作り出すように構成しても良い。この他に、筒状部材31とダクト6とをビス等で連結する構成を採用しても良い。また、脚部33により筒状部材31が支持されていれば、筒状部材31とダクト6との間に隙間を設けて組み付けても良い。   In addition, as a structure which connects the cylindrical member 31 and the duct 6, for example, while forming a recessed part in the outer periphery of the duct 6, the spring material etc. which are elastically fitted to this recessed part are inserted through 31C of the cylindrical member 31. It is also possible to prepare a connected state by elastically fitting a spring material or the like into the recess when the duct 6 is inserted into the insertion hole 31C. In addition to this, a configuration in which the cylindrical member 31 and the duct 6 are connected by screws or the like may be employed. Moreover, as long as the cylindrical member 31 is supported by the leg portion 33, a gap may be provided between the cylindrical member 31 and the duct 6 for assembly.

〔第1の実施形態の作用・効果〕
このように第1の実施形態のEGR装置Bが構成されることにより、ダクト6から筒状部材31に送り込まれた排ガスを筒状部材31の内壁で遮るため吸気管20の内壁面に対して直接的に接触することがなく、熱による吸気管20の損傷を阻止すると共に、排ガスに含まれる未燃焼炭化水素やオイルミスト等を主成分とするデポジットが吸気管20の内壁面に付着することがない(この作用・効果は後述する第2〜8の実施形態と共通する)。また、脚部33によってデフューザ30が吸気管20の吸気空間の断面の中央位置に保持され、吸気管20に流れる空気によって脚部33の熱が奪われるため、デフューザ30から伝わる熱に起因する吸気管20の損傷が抑制される。
[Operation and Effect of First Embodiment]
By configuring the EGR device B of the first embodiment in this manner, the exhaust gas sent from the duct 6 to the cylindrical member 31 is blocked by the inner wall of the cylindrical member 31, so that the inner wall surface of the intake pipe 20 is blocked. Without direct contact, the intake pipe 20 is prevented from being damaged by heat, and deposits mainly composed of unburned hydrocarbons or oil mist contained in the exhaust gas adhere to the inner wall surface of the intake pipe 20. (This action / effect is common to the second to eighth embodiments described later). Further, the diffuser 30 is held at the center of the cross section of the intake space of the intake pipe 20 by the leg 33 and the heat of the leg 33 is taken away by the air flowing through the intake pipe 20, so that the intake air caused by the heat transmitted from the diffuser 30 Damage to the tube 20 is suppressed.

吸気管20に送られる空気は、先端部材32の尖った端部においてデフューザ30の側面に円滑に送られることになる。また、吸気管20に送られる空気は、デフューザ30の吸気口Fから筒状部材31の内部空間Sに流入する。また、先端部材32の外周部32Bに流れる空気により筒状部材31の先端側と、これを覆う位置の外周部32Bとの間に負圧を発生させるため、この部位では筒状部材31の内部から排ガスが流れ出し吸気管20に送られる空気と混合する。このような複雑な流れから筒状部材31の内部空間Sには渦流が発生し排ガスと空気とが混合する。そして、排ガスと空気とが混合した混合気体が排出口Gから送り出される際には、抑制壁部材34によって流れが抑制されながら、複数の拡散片31Bによって拡散される状態で送り出され、吸気管20に送られる空気と良好に混合することになる。   The air sent to the intake pipe 20 is smoothly sent to the side surface of the diffuser 30 at the sharp end of the tip member 32. Further, the air sent to the intake pipe 20 flows into the internal space S of the cylindrical member 31 from the intake port F of the diffuser 30. In addition, since negative pressure is generated between the distal end side of the cylindrical member 31 and the outer peripheral portion 32B at a position covering the air by the air flowing in the outer peripheral portion 32B of the distal end member 32, the inside of the cylindrical member 31 is in this part. The exhaust gas flows out of the air and mixes with the air sent to the intake pipe 20. Due to such a complicated flow, a vortex is generated in the internal space S of the cylindrical member 31, and the exhaust gas and air are mixed. When the mixed gas in which the exhaust gas and the air are mixed is sent out from the discharge port G, the flow is suppressed by the suppression wall member 34 and is sent out while being diffused by the plurality of diffusion pieces 31B. Will mix well with the air sent to.

特に、ダクト6の先端にデフューザ30を連結する構成であるため、ダクト6より大径となるデフューザ30を備えることも可能であり、このように大径のデフューザ30を備えることにより、大容量となる内部空間Sにおいて排ガスと空気とを予め混合して混合気体を作り出した後に、断面積の大きい排出口Gから拡散させる状態で混合気体を送り出し、吸気管20に送られる空気に一層良好に混合させることも可能となる。   In particular, since the diffuser 30 is connected to the tip of the duct 6, it is possible to provide the diffuser 30 having a larger diameter than the duct 6. By providing the large-diameter diffuser 30 in this way, a large capacity can be obtained. After the exhaust gas and air are mixed in advance in the internal space S to create a mixed gas, the mixed gas is sent out in a state of being diffused from the discharge port G having a large cross-sectional area, and is further mixed with the air sent to the intake pipe 20 It is also possible to make it.

〔第2の実施形態〕
この第2の実施形態では、ディーゼルエンジンEや吸気量制御系や燃料供給系は第1の実施形態と変わるところはなく、EGR装置Bの構成が第1の実施形態と異なっている。この第2の実施形態で第1の実施形態と共通する構成は第1の実施形態と同じ番号・符号を附している。
[Second Embodiment]
In the second embodiment, the diesel engine E, the intake air amount control system, and the fuel supply system are not different from those of the first embodiment, and the configuration of the EGR device B is different from that of the first embodiment. Configurations common to the first embodiment in the second embodiment are denoted by the same reference numerals and symbols as those in the first embodiment.

〔EGR装置〕
図5に示すようにデフューザ30は、筒状となる筒状部材31と、円錐形の先端部材32とで構成され、これらは耐熱性の高い金属材で構成されている。このデフューザ30は、ダクト6から送り出される排ガスを筒状部材31の内部空間Sに受け入れ、筒状部材31の先端側の吸気口Fから取り入れた空気と混合し、この混合気体を筒状部材31の後端の排出口Gから吸気管20の内部に拡散させて送り出すように構成されている。筒状部材31において吸気管20における空気の流れ方向の上流側の端部には上流側が尖る円錐状となる先端部材32を備えている。
[EGR device]
As shown in FIG. 5, the diffuser 30 includes a cylindrical member 31 having a cylindrical shape and a conical tip member 32, which are formed of a metal material having high heat resistance. The diffuser 30 receives the exhaust gas sent out from the duct 6 in the internal space S of the cylindrical member 31, mixes it with air taken from the intake port F on the distal end side of the cylindrical member 31, and mixes this mixed gas with the cylindrical member 31. It is configured to diffuse out from the discharge port G at the rear end to the inside of the intake pipe 20 and send it out. In the tubular member 31, a tip member 32 having a conical shape with a sharp upstream side is provided at an upstream end of the intake pipe 20 in the air flow direction.

筒状部材31は、吸気管20の軸芯と同軸芯上に配置され、先端側(吸気管20の空気の流通方向の上流側の端部)は、単純な円形の断面となる導入口31Aが形成され、これの反対側の後端側の開口縁には、複数の拡散片31Bが一体的に形成され、中間部分にはダクト6が挿通する挿通孔31Cが形成されている。複数の拡散片31Bは筒状部材31の後端側から排出される排ガスを拡散させるように混合気体の流れに抵抗を作用させる姿勢で形成されている。   The cylindrical member 31 is disposed on the same axis as the axis of the intake pipe 20, and the leading end (the upstream end of the intake pipe 20 in the air flow direction) has a simple circular cross section. A plurality of diffusion pieces 31B are integrally formed at the opening edge on the rear end side opposite to this, and an insertion hole 31C through which the duct 6 is inserted is formed at an intermediate portion. The plurality of diffusion pieces 31 </ b> B are formed in a posture in which resistance is applied to the flow of the mixed gas so as to diffuse the exhaust gas discharged from the rear end side of the cylindrical member 31.

先端部材32は、導入口31Aを覆う位置に配置されるものであり、上流側が尖る円錐状に成形され空気の流れ方向の下流側ほど直径が拡大するガイド部32Aと、このガイド部32Aの外周部分に連なり筒状部材31に外嵌する内径の筒状部32Dとが形成され、この筒状部32Dの一部を切り欠くことにより導入口31Aに空気を導く吸気口Fが形成されている。この筒状部32Dの端部を筒状部材31の前端位置に外嵌し、この外嵌部分をスポット溶接等の技術により固定することで先端部材32が筒状部材31に連結されている。   The tip member 32 is disposed at a position covering the introduction port 31A, and is formed into a conical shape with a sharp upstream side, the diameter of which increases toward the downstream side in the air flow direction, and the outer periphery of the guide portion 32A. A cylindrical portion 32D having an inner diameter that is continuously connected to the cylindrical member 31 is formed, and an intake port F that guides air to the introduction port 31A is formed by cutting a part of the cylindrical portion 32D. . The end member 32 </ b> D is externally fitted to the front end position of the tubular member 31, and the distal end member 32 is coupled to the tubular member 31 by fixing the externally fitted portion by a technique such as spot welding.

このEGR装置Bを組み立てる場合には、第1の実施形態と同様にフランジ部22の開口からデフューザ30を挿入し、挿通開口20Aから挿通したダクト6の先端をデフューザ30の筒状部材31の挿通孔31Cに挿通し、筒状部材31とダクト6とを溶接等の技術によって連結する作業が行われる。   When assembling this EGR device B, the diffuser 30 is inserted from the opening of the flange portion 22 as in the first embodiment, and the end of the duct 6 inserted through the insertion opening 20A is inserted into the cylindrical member 31 of the diffuser 30. An operation of inserting the cylindrical member 31 and the duct 6 by a technique such as welding through the hole 31C is performed.

〔第2の実施形態の作用・効果〕
このように第2の実施形態の吸気装置が構成されることにより、吸気管20に送られる空気は、先端部材32の尖った端部においてデフューザ30の側面に円滑に送られることになる。吸気管20に送られる空気はデフューザ30の吸気口Fから流入して筒状部材31の内部空間Sに流れ込み、熱による吸気管20の損傷が阻止されると共に、ダクト6から排出される排ガスとの混合した後に、複数の拡散片31Bによって拡散される状態で送り出され、吸気管20に送られる空気と良好に混合することになる。特に、吸気口Fは先端部材32の外周部32Bに形成されているため、筒状部材31の内部から排ガスが送り出されることもあり、空気と排ガスの流れを乱し良好な混合を実現する。
[Operation / Effect of Second Embodiment]
By configuring the intake device of the second embodiment as described above, the air sent to the intake pipe 20 is smoothly sent to the side surface of the diffuser 30 at the sharp end of the tip member 32. The air sent to the intake pipe 20 flows in from the intake port F of the diffuser 30 and flows into the internal space S of the cylindrical member 31, preventing damage to the intake pipe 20 due to heat, and exhaust gas discharged from the duct 6. After mixing, the air is sent out in a state of being diffused by the plurality of diffusion pieces 31B, and is well mixed with the air sent to the intake pipe 20. In particular, since the intake port F is formed in the outer peripheral portion 32B of the tip member 32, the exhaust gas may be sent out from the inside of the cylindrical member 31, and the flow of the air and the exhaust gas is disturbed to achieve good mixing.

〔第3の実施形態〕
この第3の実施形態では、ディーゼルエンジンEや吸気量制御系や燃料供給系は第1の実施形態と変わるところはなく、EGR装置Bの構成が第1の実施形態と異なっている。この第3の実施形態で第1の実施形態と共通する構成は第1の実施形態と同じ番号・符号を附している。
[Third Embodiment]
In the third embodiment, the diesel engine E, the intake air amount control system, and the fuel supply system are not different from those in the first embodiment, and the configuration of the EGR device B is different from that in the first embodiment. In the third embodiment, the same configurations as those of the first embodiment are denoted by the same reference numerals and symbols as those of the first embodiment.

〔EGR装置〕
図6に示すようにデフューザ30は、筒状となる筒状部材31と、円錐形の先端部材32とで構成され、これらは耐熱性の高い金属材で構成されている。このデフューザ30は、ダクト6から送り出される排ガスを筒状部材31の内部空間Sに受け入れ、複数の排出口Gから吸気管20の内部に拡散させて送り出すように構成されている。筒状部材31において吸気管20における空気の流れ方向の上流側の端部には上流側が尖る円錐状となる先端部材32を備えている。
[EGR device]
As shown in FIG. 6, the diffuser 30 includes a cylindrical member 31 having a cylindrical shape and a conical tip member 32, which are formed of a metal material having high heat resistance. The diffuser 30 is configured to receive the exhaust gas sent out from the duct 6 in the internal space S of the cylindrical member 31, diffuse the exhaust gas from the plurality of discharge ports G into the intake pipe 20, and send it out. In the tubular member 31, a tip member 32 having a conical shape with a sharp upstream side is provided at an upstream end of the intake pipe 20 in the air flow direction.

筒状部材31は、先端側(吸気管20の空気の流通方向の上流側の端部)の部位が吸気管20の軸芯と同軸芯上に配置され、後端側(吸気管20の空気の流通方向の下流側の端部)がシリンダヘッド1の方向に向かう姿勢で配置されるように後端部分が緩やかに湾曲した形状に成形されている。   The cylindrical member 31 has a front end side (an upstream end portion in the air flow direction of the intake pipe 20) disposed on the same axis as the axial center of the intake pipe 20, and a rear end side (the air in the intake pipe 20). The rear end portion is formed in a gently curved shape so that the downstream end portion in the flow direction is disposed in a posture toward the cylinder head 1.

この筒状部材31の後端側はインテークマニホールド2のサージ空間21の内部に達しており、この後端側には、単純な円形の断面となる排出口Gが形成されると共に、この後端近傍の側面には、吸気口Fとしても機能する2つの排出口Gが形成され、中間部分にはダクト6が挿通する挿通孔31Cが形成されている。   The rear end side of the cylindrical member 31 reaches the inside of the surge space 21 of the intake manifold 2, and a discharge port G having a simple circular cross section is formed on the rear end side. Two discharge ports G that also function as the intake ports F are formed on the side surface in the vicinity, and an insertion hole 31C through which the duct 6 is inserted is formed in the middle portion.

筒状部材31の後端近傍の2つの排出口Gは、単一の仮想軸芯上(図6において紙面に直交する姿勢の軸芯上)に配置され、この仮想軸芯の方向を、シリンダヘッド1において複数の吸気ポートの並ぶ方向に沿わせている。これにより、2つの排出口Gから排出される排ガスは直線的に吸気ポートの方向に流れることになる。   Two discharge ports G in the vicinity of the rear end of the cylindrical member 31 are arranged on a single virtual axis (on the axis perpendicular to the paper surface in FIG. 6). The head 1 extends along the direction in which a plurality of intake ports are arranged. As a result, the exhaust gas discharged from the two discharge ports G flows linearly in the direction of the intake port.

先端部材32は、上流側が尖る円錐状に成形された空気の流れ方向の下流側ほど直径が拡大するガイド部32Aと、このガイド部32Aの外周部分に連なり筒状部材31に外嵌する内径の筒状部32Dとが形成されている。この筒状部32Dの端部を筒状部材31の前端位置に外嵌し、この外嵌部分がスポット溶接等の技術により連結されている。   The tip member 32 has a guide portion 32A formed in a conical shape with a sharp upstream side and a diameter that increases toward the downstream side in the air flow direction, and an inner diameter that is connected to the outer peripheral portion of the guide portion 32A and is fitted to the cylindrical member 31. A cylindrical portion 32D is formed. The end portion of the cylindrical portion 32D is externally fitted to the front end position of the cylindrical member 31, and the externally fitted portion is connected by a technique such as spot welding.

このEGR装置Bを組み立てる場合には、第1の実施形態と同様にフランジ部22の開口からデフューザ30を挿入し、挿通開口20Aから挿通したダクト6の先端をデフューザ30の筒状部材31の挿通孔31Cに挿通し、筒状部材31とダクト6とを溶接等の技術によって連結する作業が行われる。   When assembling this EGR device B, the diffuser 30 is inserted from the opening of the flange portion 22 as in the first embodiment, and the end of the duct 6 inserted through the insertion opening 20A is inserted into the cylindrical member 31 of the diffuser 30. An operation of inserting the cylindrical member 31 and the duct 6 by a technique such as welding through the hole 31C is performed.

〔第3の実施形態の作用・効果〕
このように第3の実施形態の吸気装置が構成されることにより、吸気管20に送られる空気は、先端部材32の尖った端部においてデフューザ30の側面に円滑に送られることになる。排ガスは、デフューザ30の内部空間Sに流れ込むことになり熱による吸気管20の損傷が阻止されると共に、筒状部材31の後端の排出口Gと後端近傍の複数の排出口Gとから送り出される。特に、後端近傍の複数の排出口Gは空気の侵入も許されるため(吸気口Fとしても機能するため)、この排出口Gから侵入した空気が排ガスとが混合して、後端近傍の複数の排出口Gから送り出され、排出の後には吸気管20の空気と良好に混合する。更に、後端近傍に形成された2つの排出口Gから送り出される混合気体はシリンダヘッド1の複数の吸気ポートに対して遮られることなく供給されることになる。
[Operation and Effect of Third Embodiment]
By configuring the intake device of the third embodiment as described above, the air sent to the intake pipe 20 is smoothly sent to the side surface of the diffuser 30 at the sharp end of the tip member 32. The exhaust gas flows into the internal space S of the diffuser 30 and damage to the intake pipe 20 due to heat is prevented, and from the exhaust port G at the rear end of the cylindrical member 31 and the plurality of exhaust ports G near the rear end. Sent out. In particular, since a plurality of exhaust ports G near the rear end are allowed to enter air (because it also functions as the intake port F), the air that has entered from the exhaust port G is mixed with exhaust gas, It is sent out from a plurality of discharge ports G, and after discharge, it mixes well with the air in the intake pipe 20. Furthermore, the gas mixture sent out from the two outlets G formed in the vicinity of the rear end is supplied to the plurality of intake ports of the cylinder head 1 without being blocked.

〔第4の実施形態〕
この第4の実施形態では、ディーゼルエンジンEや吸気量制御系や燃料供給系は第1の実施形態と変わるところはなく、EGR装置Bの構成が第1の実施形態と異なっている。この第4の実施形態で第1の実施形態と共通する構成は第1の実施形態と同じ番号・符号を附している。
[Fourth Embodiment]
In the fourth embodiment, the diesel engine E, the intake air amount control system, and the fuel supply system are not different from those of the first embodiment, and the configuration of the EGR device B is different from that of the first embodiment. Configurations common to the first embodiment in the fourth embodiment are denoted by the same reference numerals and symbols as in the first embodiment.

〔EGR装置〕
図7に示すようにデフューザ30は、筒状となる筒状部材31と、円錐形の先端部材32とで構成され、これらは耐熱性の高い金属材で構成されている。デフューザ30は、ダクト6の先端から送り出される排ガスを筒状部材31の内部空間Sに受け入れ、2つの排出口Gから吸気管20の内部に拡散させて送り出すように構成されている。筒状部材31において吸気管20における空気の流れ方向の上流側の端部には上流側が尖る円錐状となる先端部材32を備えている。
[EGR device]
As shown in FIG. 7, the diffuser 30 includes a cylindrical member 31 having a cylindrical shape and a conical tip member 32, which are formed of a metal material having high heat resistance. The diffuser 30 is configured to receive the exhaust gas sent out from the tip of the duct 6 into the internal space S of the cylindrical member 31 and diffuse the exhaust gas from the two discharge ports G into the intake pipe 20 and send it out. In the tubular member 31, a tip member 32 having a conical shape with a sharp upstream side is provided at an upstream end of the intake pipe 20 in the air flow direction.

筒状部材31は、先端側(吸気管20の空気の流通方向の上流側の端部)の部位が吸気管20の軸芯と同軸芯上に配置され、後端側(吸気管20の空気の流通方向の下流側の端部)がシリンダヘッド1の方向に向かう姿勢で配置されるように後端部分が緩やかに湾曲した形状に成形されている。   The cylindrical member 31 has a front end side (an upstream end portion in the air flow direction of the intake pipe 20) disposed on the same axis as the axial center of the intake pipe 20, and a rear end side (the air in the intake pipe 20). The rear end portion is formed in a gently curved shape so that the downstream end portion in the flow direction is disposed in a posture toward the cylinder head 1.

この筒状部材31の後端側はインテークマニホールド2のサージ空間21の内部に達しており、導入口31Aの反対側の後端側は閉塞している。この後端近傍の側面には、吸気口Fとしても機能する2つの排出口Gが形成され、中間部分にはダクト6が挿通する挿通孔31Cが形成されている。   The rear end side of the cylindrical member 31 reaches the inside of the surge space 21 of the intake manifold 2, and the rear end side opposite to the introduction port 31A is closed. Two discharge ports G that also function as the intake ports F are formed on the side surface in the vicinity of the rear end, and an insertion hole 31C through which the duct 6 is inserted is formed in the middle portion.

筒状部材31の後端近傍の2つの排出口Gは、単一の仮想軸芯上(図7において紙面に直交する姿勢の軸芯上)に配置され、この仮想軸芯の方向を、シリンダヘッド1において複数の吸気ポートの並ぶ方向に沿わせている。これにより、2つの排出口Gから送り出された排ガスは直線的に吸気ポートの方向に流れることになる。   Two discharge ports G in the vicinity of the rear end of the cylindrical member 31 are arranged on a single virtual axis (on the axis in a posture orthogonal to the paper surface in FIG. 7). The head 1 extends along the direction in which a plurality of intake ports are arranged. Thereby, the exhaust gas sent out from the two discharge ports G flows in the direction of the intake port linearly.

先端部材32は、上流側が尖る円錐状に成形され空気の流れ方向の下流側ほど直径が拡大するガイド部32Aと、このガイド部32Aの外周部分に連なり筒状部材31に外嵌する内径の筒状部32Dとが形成されている。この筒状部32Dの端部を筒状部材31の前端位置に外嵌し、この外嵌部分がスポット溶接等の技術により連結されている。   The tip member 32 is formed into a conical shape with a sharp upstream side, and the diameter of the guide portion 32A increases toward the downstream side in the air flow direction. A shaped portion 32D is formed. The end portion of the cylindrical portion 32D is externally fitted to the front end position of the cylindrical member 31, and the externally fitted portion is connected by a technique such as spot welding.

このEGR装置Bを組み立てる場合には、第1の実施形態と同様にフランジ部22の開口からデフューザ30を挿入し、挿通開口20Aから挿通したダクト6の先端をデフューザ30の筒状部材31の挿通孔31Cに挿通し、筒状部材31とダクト6とを溶接等の技術によって連結する作業が行われる。   When assembling this EGR device B, the diffuser 30 is inserted from the opening of the flange portion 22 as in the first embodiment, and the end of the duct 6 inserted through the insertion opening 20A is inserted into the cylindrical member 31 of the diffuser 30. An operation of inserting the cylindrical member 31 and the duct 6 by a technique such as welding through the hole 31C is performed.

〔第4の実施形態の作用・効果〕
このように第4の実施形態の吸気装置が構成されることにより、吸気管20に送られる空気は、先端部材32の尖った端部においてデフューザ30の側面に円滑に送られることになる。排ガスは、デフューザ30の内部空間Sに流れ込むことになり熱による吸気管20の損傷が阻止されると共に、筒状部材31の後端近傍の2つの排出口Gから送り出される。この複数の排出口Gは空気の侵入も許されるため(吸気口Fとしても機能するため)、この排出口Gから侵入した空気が排ガスとが混合しつつ排出口Gから送り出される。そして、2つの排出口Gから送り出される混合気体はシリンダヘッド1の複数の吸気ポートに対して遮られることなく供給されることになる。
[Operation / Effect of Fourth Embodiment]
By configuring the intake device of the fourth embodiment as described above, the air sent to the intake pipe 20 is smoothly sent to the side surface of the diffuser 30 at the sharp end of the tip member 32. Exhaust gas flows into the internal space S of the diffuser 30 and prevents damage to the intake pipe 20 due to heat, and is sent out from the two outlets G near the rear end of the cylindrical member 31. Since the plurality of discharge ports G are allowed to enter air (also functions as the intake port F), the air that has entered from the discharge port G is sent out from the discharge port G while being mixed with the exhaust gas. The mixed gas sent out from the two outlets G is supplied to the plurality of intake ports of the cylinder head 1 without being blocked.

〔第5の実施形態〕
この第5の実施形態では、ディーゼルエンジンEや吸気量制御系や燃料供給系は第1の実施形態と変わるところはなく、EGR装置Bの構成が第1の実施形態と異なっている。この第5の実施形態で第1の実施形態と共通する構成は第1の実施形態と同じ番号・符号を附している。
[Fifth Embodiment]
In the fifth embodiment, the diesel engine E, the intake air amount control system, and the fuel supply system are not different from those in the first embodiment, and the configuration of the EGR device B is different from that in the first embodiment. Configurations common to the first embodiment in the fifth embodiment are given the same reference numerals and symbols as in the first embodiment.

〔EGR装置〕
図8に示すようにデフューザ30は、ダクト6の先端側をエルボー状となるように直角に屈曲させることでダクト6と等しい内径で一体的に形成された筒状部材31で構成され、筒状部材31は耐熱性の高い金属で構成されている。このデフューザ30は、ダクト6の先端から送り出される排ガスを筒状部材31の内部空間Sに受け入れ、筒状部材31の先端側の複数の吸気口Fから取り入れた空気と混合し、この混合気体を筒状部材31の後端の排出口Gから吸気管20の内部に拡散させて送り出すように構成されている。
[EGR device]
As shown in FIG. 8, the diffuser 30 is configured by a cylindrical member 31 integrally formed with an inner diameter equal to that of the duct 6 by bending the distal end side of the duct 6 at right angles so as to have an elbow shape. The member 31 is made of a metal having high heat resistance. The diffuser 30 receives the exhaust gas sent out from the tip of the duct 6 in the internal space S of the cylindrical member 31 and mixes it with air taken in from a plurality of intake ports F on the tip side of the cylindrical member 31. It is configured to diffuse out from the outlet G at the rear end of the cylindrical member 31 into the intake pipe 20 and send it out.

筒状部材31は、吸気管20の軸芯と同軸芯上に配置され、先端側(吸気管20の空気の流通方向の上流側の端部)には複数の吸気口Fが形成され、後端側(吸気管20の空気の流通方向の下流側の端部)には、筒状部材31の断面と同じサイズとなる円形の排出口Gが形成されている   The cylindrical member 31 is disposed on the same axis as the axial center of the intake pipe 20, and a plurality of intake ports F are formed on the tip side (the upstream end of the intake pipe 20 in the air flow direction). A circular discharge port G having the same size as the cross section of the cylindrical member 31 is formed on the end side (the end portion on the downstream side in the air flow direction of the intake pipe 20).

このEGR装置Bを組み立てる場合には、挿通開口20Aからダクト6とともに筒状部材31を挿通する作業が行われる。   When assembling the EGR device B, an operation of inserting the tubular member 31 together with the duct 6 from the insertion opening 20A is performed.

〔第5の実施形態の作用・効果〕
このように第5の実施形態の吸気装置が構成されることにより、吸気管20に送られる一部の空気はデフューザ30の側面に円滑に送られることになる。排ガスは、デフューザ30の内部空間Sに流れ込むことになり熱による吸気管20の損傷が阻止されると共に、他の一部の空気は複数の吸気口Fから筒状部材31の内部に流入して排ガスとの混合した後に、混合気体として排出口Gから送り出され吸気管20の空気と混合する。この構成では、筒状部材31の内部空間Sに対して複数の吸気口Fから空気が流入することから、内部空間Sにおいて空気の流れが乱れ、空気と排ガスとが良好に混合した混合気体が作り出される。
[Operation / Effect of Fifth Embodiment]
By configuring the intake device of the fifth embodiment as described above, a part of the air sent to the intake pipe 20 is smoothly sent to the side surface of the diffuser 30. The exhaust gas flows into the internal space S of the diffuser 30 and damage to the intake pipe 20 due to heat is prevented, and other part of the air flows into the cylindrical member 31 from the plurality of intake ports F. After mixing with the exhaust gas, it is sent out from the outlet G as a mixed gas and mixed with the air in the intake pipe 20. In this configuration, since air flows into the internal space S of the cylindrical member 31 from the plurality of intake ports F, the air flow is disturbed in the internal space S, and a mixed gas in which air and exhaust gas are mixed well is obtained. Produced.

〔第6の実施形態〕
この第6の実施形態では、ディーゼルエンジンEや吸気量制御系や燃料供給系は第1の実施形態と変わるところはなく、EGR装置Bの構成が第1の実施形態と異なっている。この第6の実施形態で第1の実施形態と共通する構成は第1の実施形態と同じ番号・符号を附している。
[Sixth Embodiment]
In the sixth embodiment, the diesel engine E, the intake air amount control system, and the fuel supply system are not different from those of the first embodiment, and the configuration of the EGR device B is different from that of the first embodiment. Configurations common to the first embodiment in the sixth embodiment are denoted by the same reference numerals and symbols as those in the first embodiment.

〔EGR装置〕
図9に示すようにデフューザ30は、このダクト6の先端側にダクト6と一体的に形成された筒状部材31とで構成され、筒状部材31は耐熱性の高い金属で構成されている。このデフューザ30は、筒状部材31の後端の排出口Gから吸気管20(同図には示していない)の内部に排ガスを拡散させて送り出すように構成されている。排出口Gは一辺の寸法が他辺の寸法より長い長方形となる矩形に形成されている。
[EGR device]
As shown in FIG. 9, the diffuser 30 includes a cylindrical member 31 formed integrally with the duct 6 on the leading end side of the duct 6, and the cylindrical member 31 is formed of a metal having high heat resistance. . The diffuser 30 is configured to diffuse exhaust gas from the exhaust port G at the rear end of the cylindrical member 31 to the inside of the intake pipe 20 (not shown in the drawing). The discharge port G is formed in a rectangle whose one side is longer than the other side.

このEGR装置Bを組み立てる場合には、挿通開口20Aからダクト6とともに筒状部材31を挿通する作業が行われる。   When assembling the EGR device B, an operation of inserting the tubular member 31 together with the duct 6 from the insertion opening 20A is performed.

〔第6の実施形態の作用・効果〕
このように第6の実施形態の吸気装置が構成されることにより、吸気管20に送られる空気は、デフューザ30の側面に送られることになる。排ガスは、デフューザ30の内部空間Sに流れ込むことになり熱による吸気管20の損傷が阻止されると共に、排ガスは排出口Gから送り出され、吸気管20の空気と混合する。特に、筒状部材31が、断面形状が長方形となる角パイプ状に形成されているため、この筒状部材31の外面と吸気管20の内面との距離に異なる領域があり、夫々の領域に流れる空気の流速に差を生ずるため、空気の流れを乱し、排出口Gから送り出される排ガスは撹拌される形態で良好に空気と混合することになる。
[Operation / Effect of Sixth Embodiment]
By configuring the intake device of the sixth embodiment as described above, the air sent to the intake pipe 20 is sent to the side surface of the diffuser 30. The exhaust gas flows into the internal space S of the diffuser 30 and damage to the intake pipe 20 due to heat is prevented, and the exhaust gas is sent out from the exhaust port G and mixed with the air in the intake pipe 20. In particular, since the cylindrical member 31 is formed in a rectangular pipe shape having a rectangular cross-sectional shape, there are different regions in the distance between the outer surface of the cylindrical member 31 and the inner surface of the intake pipe 20, and each region has a different region. Since there is a difference in the flow velocity of the flowing air, the air flow is disturbed, and the exhaust gas sent out from the discharge port G is well mixed with the air in a stirred form.

〔第7の実施形態〕
この第7の実施形態では、ディーゼルエンジンEや吸気量制御系や燃料供給系は第1の実施形態と変わるところはなく、EGR装置Bの構成が第1の実施形態と異なっている。この第7の実施形態で第1の実施形態と共通する構成は第1の実施形態と同じ番号・符号を附している。
[Seventh Embodiment]
In the seventh embodiment, the diesel engine E, the intake air amount control system, and the fuel supply system are not different from those of the first embodiment, and the configuration of the EGR device B is different from that of the first embodiment. In the seventh embodiment, the same configurations as those in the first embodiment are denoted by the same reference numerals and symbols as those in the first embodiment.

〔EGR装置〕
図10に示すようにデフューザ30は、筒状となる筒状部材31で構成され、この筒状部材31は耐熱性の高い金属材で構成されている。このデフューザ30は、ダクト6から送り出される排ガスを筒状部材31の内部空間Sに受け入れ、筒状部材31の先端側の吸気口Fから取り入れた空気と混合し、この混合気体を筒状部材31の後端の排出口Gから吸気管20の内部に拡散させて送り出すように構成されている。
[EGR device]
As shown in FIG. 10, the diffuser 30 is configured by a cylindrical member 31 having a cylindrical shape, and the cylindrical member 31 is configured by a metal material having high heat resistance. The diffuser 30 receives the exhaust gas sent out from the duct 6 in the internal space S of the cylindrical member 31, mixes it with air taken from the intake port F on the distal end side of the cylindrical member 31, and mixes this mixed gas with the cylindrical member 31. It is configured to diffuse out from the discharge port G at the rear end to the inside of the intake pipe 20 and send it out.

筒状部材31は、吸気管20の軸芯と同軸芯上に配置され、先端側(吸気管20の空気の流通方向の上流側の端部)は、直径D1の円形の断面となる吸気口Fが形成され、これの反対側の後端側には、直径D1より小さい直径D2の円形の断面の排出口Gが形成され、中間部分にはダクト6が挿通する挿通孔31Cが形成されている。このような構成から、筒状部材31の後端側にダクト6が連通状態で連結している。尚、筒状部材31の断面は円形に限るものではなく、楕円形や多角形であっても良い。また、筒状部材31として、先端側の吸気口Fの断面積が後端の排出口Gの断面積より小さい形状となるように構成しても良い。   The cylindrical member 31 is disposed on the same axis as the axial center of the intake pipe 20, and the tip end (the upstream end of the intake pipe 20 in the air flow direction) has a circular cross section with a diameter D1. F is formed, a discharge port G having a circular cross section with a diameter D2 smaller than the diameter D1 is formed on the rear end side opposite to this, and an insertion hole 31C through which the duct 6 is inserted is formed in the middle portion. Yes. From such a configuration, the duct 6 is connected to the rear end side of the tubular member 31 in a communicating state. The cross section of the cylindrical member 31 is not limited to a circle, and may be an ellipse or a polygon. Further, the cylindrical member 31 may be configured such that the cross-sectional area of the intake port F on the front end side is smaller than the cross-sectional area of the discharge port G on the rear end.

このEGR装置Bを組み立てる場合には、第1の実施形態と同様にフランジ部22の開口からデフューザ30を挿入し、挿通開口20Aから挿通したダクト6の先端をデフューザ30の筒状部材31の挿通孔31Cに挿通し、筒状部材31とダクト6とを溶接等の技術によって連結する作業が行われる。   When assembling this EGR device B, the diffuser 30 is inserted from the opening of the flange portion 22 as in the first embodiment, and the end of the duct 6 inserted through the insertion opening 20A is inserted into the cylindrical member 31 of the diffuser 30. An operation of inserting the cylindrical member 31 and the duct 6 by a technique such as welding through the hole 31C is performed.

〔第7の実施形態の作用・効果〕
このように第7の実施形態の吸気装置が構成されることにより、吸気管20に送られる一部の空気はデフューザ30の側面に流れる。排ガスは、デフューザ30の内部空間Sに流れ込むことになり熱による吸気管20の損傷が阻止されると共に、一部の空気は吸気口Fから流入して筒状部材31の内部において排ガスとの混合した後に、混合気体として排出口Gから送り出され吸気管20の空気と混合する。
[Operation / Effect of Seventh Embodiment]
By configuring the intake device of the seventh embodiment in this way, a part of the air sent to the intake pipe 20 flows to the side surface of the diffuser 30. The exhaust gas flows into the internal space S of the diffuser 30 and damage to the intake pipe 20 due to heat is prevented, and a part of the air flows from the intake port F and mixes with the exhaust gas inside the cylindrical member 31. After that, it is sent out from the outlet G as a mixed gas and mixed with the air in the intake pipe 20.

特に、デフューザ30の吸気口Fから流入した空気が排出口Gから流れ出す際の空気の流速が、デフューザ30の外側を流れる空気の流速より低下するため、デフューザ30の内部で排ガスと空気とが混合した混合気体が排出口Gから送り出される際には、夫々の速度差から空気の流れに乱れから渦流を発生させ混合が促進される。   In particular, since the flow rate of air when the air flowing in from the intake port F of the diffuser 30 flows out of the discharge port G is lower than the flow rate of air flowing outside the diffuser 30, the exhaust gas and air are mixed inside the diffuser 30. When the mixed gas is sent out from the discharge port G, mixing is promoted by generating a vortex from the turbulence in the air flow due to the respective speed differences.

〔第8の実施形態〕
この第8の実施形態では、ディーゼルエンジンEや吸気量制御系や燃料供給系は第1の実施形態と変わるところはなく、EGR装置Bの構成が第1の実施形態と異なっている。この第8の実施形態で第1の実施形態と共通する構成は第1の実施形態と同じ番号・符号を附している。
[Eighth Embodiment]
In the eighth embodiment, the diesel engine E, the intake air amount control system, and the fuel supply system are not different from those of the first embodiment, and the configuration of the EGR device B is different from that of the first embodiment. Configurations common to the first embodiment in the eighth embodiment are denoted by the same reference numerals and symbols as in the first embodiment.

〔EGR装置〕
図11に示すようにデフューザ30は、筒状となる筒状部材31と、円錐形の先端部材32とで構成され、これらは耐熱性の高い金属材で構成されている。このデフューザ30は、ダクト6から送り出される排ガスを筒状部材31の内部空間Sに受け入れ、筒状部材31の先端側の排出口Gから吸気管20の内部に拡散させて送り出すように構成されている。筒状部材31において吸気管20における空気の流れ方向の上流側の端部には上流側が尖る円錐状となる先端部材32を備えている。
[EGR device]
As shown in FIG. 11, the diffuser 30 includes a cylindrical member 31 having a cylindrical shape and a conical tip member 32, which are formed of a metal material having high heat resistance. The diffuser 30 is configured to receive the exhaust gas sent out from the duct 6 in the internal space S of the cylindrical member 31, diffuse the exhaust gas from the discharge port G on the distal end side of the cylindrical member 31 to the inside of the intake pipe 20, and send it out. Yes. In the tubular member 31, a tip member 32 having a conical shape with a sharp upstream side is provided at an upstream end of the intake pipe 20 in the air flow direction.

筒状部材31は、吸気管20の軸芯と同軸芯上に配置され、先端側(吸気管20の空気の流通方向の上流側の端部)の外周には、複数の排出口Gが形成され、中間部分にはダクト6が挿通する挿通孔31Cが形成されている。先端部材32は、上流側が尖る円錐状に成形され空気の流れ方向の下流側ほど直径が拡大するガイド部32Aと、このガイド部32Aの外周部分に連なり、筒状部材31の外周に外嵌する連結部32Eと、この連結部32Eに連なり排出口Gを覆う位置に配置される筒状部32Dとが形成されている。そして、連結部32Eを筒状部材31の前端位置に外嵌し、この外嵌部分をスポット溶接等の技術により固定することで先端部材32が筒状部材31に連結されている。   The cylindrical member 31 is disposed on the same axis as the axial center of the intake pipe 20, and a plurality of discharge ports G are formed on the outer periphery on the tip side (the upstream end in the air flow direction of the intake pipe 20). In addition, an insertion hole 31C through which the duct 6 is inserted is formed in the intermediate portion. The tip member 32 is formed into a conical shape with a sharp upstream side, and has a guide portion 32A whose diameter increases toward the downstream side in the air flow direction, and an outer peripheral portion of the guide portion 32A, and is fitted around the outer periphery of the cylindrical member 31. A connecting portion 32E and a cylindrical portion 32D that is connected to the connecting portion 32E and is disposed at a position that covers the discharge port G are formed. And the front-end | tip member 32 is connected with the cylindrical member 31 by externally fitting the connection part 32E in the front-end position of the cylindrical member 31, and fixing this external fitting part by techniques, such as spot welding.

このEGR装置Bを組み立てる場合には、第1の実施形態と同様にフランジ部22の開口からデフューザ30を挿入し、挿通開口20Aから挿通したダクト6の先端をデフューザ30の筒状部材31の挿通孔31Cに挿通し、筒状部材31とダクト6とを溶接等の技術によって連結する作業が行われる。   When assembling this EGR device B, the diffuser 30 is inserted from the opening of the flange portion 22 as in the first embodiment, and the end of the duct 6 inserted through the insertion opening 20A is inserted into the cylindrical member 31 of the diffuser 30. An operation of inserting the cylindrical member 31 and the duct 6 by a technique such as welding through the hole 31C is performed.

〔第8の実施形態の作用・効果〕
このように第8の実施形態の吸気装置が構成されることにより、吸気管20に送られる空気は、先端部材32の尖った端部においてデフューザ30の側面に円滑に送られることになる。排ガスは、デフューザ30の内部空間Sに流れ込むことになり熱による吸気管20の損傷が阻止されると共に、排出口Gから送り出され、吸気管20の空気と混合する。特に、複数の排出口Gが筒状部材31の前端側で、先端部材32の筒状部32Dで覆われる空間に配置されているため、吸気管20を流れる空気の一部は筒状部32Dの内部側に流れ込むことで渦流を作り出し、排出口Gから送り出された排ガスと良好に混合することになる。また、この構成では、筒状部材31の後端に排出口Gを形成したものと比較して、排出口Gからシリンダヘッドの吸気ポートまでの距離を長くできるので、長い距離を排ガスが通過する際において空気との良好な混合を実現する。
[Operation / Effect of Eighth Embodiment]
By configuring the intake device of the eighth embodiment as described above, the air sent to the intake pipe 20 is smoothly sent to the side surface of the diffuser 30 at the sharp end of the tip member 32. The exhaust gas flows into the internal space S of the diffuser 30, and damage to the intake pipe 20 due to heat is prevented, and the exhaust gas is sent out from the exhaust port G and mixed with the air in the intake pipe 20. In particular, since the plurality of discharge ports G are arranged in the space covered by the cylindrical portion 32D of the tip member 32 on the front end side of the cylindrical member 31, a part of the air flowing through the intake pipe 20 is the cylindrical portion 32D. The vortex flow is created by flowing into the inside of the gas and mixed well with the exhaust gas sent from the discharge port G. Further, in this configuration, the distance from the discharge port G to the intake port of the cylinder head can be made longer than that in which the discharge port G is formed at the rear end of the cylindrical member 31, so that the exhaust gas passes through a long distance. To achieve good mixing with air.

〔別実施形態〕
本発明は、上記した実施形態以外に以下のように構成しても良い。
[Another embodiment]
The present invention may be configured as follows in addition to the embodiment described above.

(a)デフューザ30に形成される吸気口Fの形状を、例えば、十字状の開口にすることや、星形状に形成することにより、吸気口Fの中央部分と外端部分とにおいて空気に作用する抵抗値を異ならせ、積極的に空気の流れを乱すように構成する。これにより筒状部材31の内部空間Sにおいて空気と排ガスとの混合が良好に行われる。 (A) The shape of the intake port F formed in the diffuser 30 is, for example, a cross-shaped opening or a star shape, so that it acts on the air at the central portion and the outer end portion of the intake port F. Different resistance values are used to actively disturb the air flow. Thereby, the air and the exhaust gas are mixed well in the internal space S of the cylindrical member 31.

(b)デフューザ30に形成される排出口Gの形状を、例えば、十字状の開口にすることや、星形状に形成することにより、排出口Gの中央部分と外端部分とにおいて混合気体や排ガスが排出される際に作用する抵抗値を異ならせ、積極的に流れを乱すように構成する。これにより、筒状部材31の内部空間Sから送り出される混合気体や排ガスの流れを乱して渦流等を作り出し、吸気管20に送られる空気と良好に混合させることが可能となる。 (B) The shape of the discharge port G formed in the diffuser 30 is, for example, a cross-shaped opening or a star shape, so that a mixed gas or The resistance value that acts when exhaust gas is discharged is varied to actively disturb the flow. Thereby, the flow of the mixed gas or exhaust gas sent out from the internal space S of the cylindrical member 31 is disturbed to create a vortex or the like, and can be mixed well with the air sent to the intake pipe 20.

(c)第1〜第8の実施形態の構成の一部を適宜組み合わせる。具体的には、第3の実施形態や第5の実施形態において筒状部材31の後端の排出口Gに対して、第1、第2の実施形態の拡散片31Bを形成することや、抑制壁部材34を取り付ける構成を採用する。これと同様に、第1の実施形態の脚部33を他の実施形態の筒状部材31の外面に取る付ける構成を採用する。このように構成を付加することにより各実施形態において付加した構成の良好な面を奏することが可能となる。 (C) A part of the configuration of the first to eighth embodiments is appropriately combined. Specifically, in the third embodiment and the fifth embodiment, the diffusion piece 31B of the first and second embodiments is formed on the outlet G at the rear end of the cylindrical member 31, The structure which attaches the suppression wall member 34 is employ | adopted. Similarly, the structure which attaches the leg part 33 of 1st Embodiment to the outer surface of the cylindrical member 31 of other embodiment is employ | adopted. By adding the configuration in this way, it is possible to achieve a favorable aspect of the configuration added in each embodiment.

本発明は、ディーゼルエンジンの他にガソリンエンジン等の内燃機関全般に利用することができる。   The present invention can be used for general internal combustion engines such as gasoline engines in addition to diesel engines.

2 インテークマニホールド
6 ダクト
20 吸気管
20A 挿通開口
30 デフューザ
31A 拡散部(拡散片)
34 拡散部(抑制壁部材)
33 脚部
A スロットルバルブ
B 排ガス還元手段(EGR装置)
E 内燃機関(ディーゼルエンジン)
G 排出口
2 Intake Manifold 6 Duct 20 Intake Pipe 20A Insertion Opening 30 Diffuser 31A Diffusion Part (Diffusion Piece)
34 Diffusion part (suppression wall member)
33 Leg A Throttle valve B Exhaust gas reduction means (EGR device)
E Internal combustion engine (diesel engine)
G outlet

Claims (5)

内燃機関の燃焼室に空気を送る樹脂製の吸気管の内部に、この内燃機関の排ガスの一部を還元する排ガス還元手段として、前記排ガスを吸気管の内部に送るダクトと、このダクトから送られる排ガスを吸気管の内部に送り出すデフューザとが備えられると共に、
前記ダクトは、前記吸気管の壁面に形成された挿通開口から前記吸気管の内部に挿通され、
前記デフューザには、前記ダクトの先端から送り出される排ガスが前記吸気管の内壁に直接的に接触する流れを阻止する壁部を有する内部空間が形成されると共に、この内部空間に受け入れた排ガスを前記吸気管の内部に拡散して送り出す排出口が形成され
前記デフューザが、前記吸気管における空気の流れ方向の上流側の端部を尖らせた形状に形成されている内燃機関の吸気装置。
As an exhaust gas reduction means for reducing a part of the exhaust gas of the internal combustion engine inside the resin intake pipe that sends air to the combustion chamber of the internal combustion engine, a duct for sending the exhaust gas to the inside of the intake pipe, And a diffuser that sends the exhaust gas to the inside of the intake pipe,
The duct is inserted into the intake pipe from an insertion opening formed in the wall surface of the intake pipe,
In the diffuser, an internal space having a wall portion that prevents a flow of exhaust gas sent from the end of the duct from directly contacting the inner wall of the intake pipe is formed, and the exhaust gas received in the internal space is A discharge port is formed that diffuses and feeds inside the intake pipe .
An intake device for an internal combustion engine, wherein the diffuser is formed in a shape in which an upstream end portion in an air flow direction in the intake pipe is sharpened .
前記デフューザの排出口が、前記内部空間から送り出される前記排ガスの流れを乱すことにより、この排ガスを拡散させる拡散部を備えている請求項1記載の内燃機関の吸気装置。   The intake device for an internal combustion engine according to claim 1, wherein the exhaust port of the diffuser includes a diffusion unit that diffuses the exhaust gas by disturbing a flow of the exhaust gas sent out from the internal space. 前記デフューザを前記吸気管の吸気空間の断面の中央位置に保持するために前記吸気管路の内面に接する複数の脚部が前記デフューザの外面に備えられている請求項1又は2記載の内燃機関の吸気装置。   3. The internal combustion engine according to claim 1, wherein a plurality of legs that are in contact with the inner surface of the intake pipe are provided on the outer surface of the diffuser in order to hold the diffuser at a central position in the cross section of the intake space of the intake pipe. Inhalation device. 前記デフューザが、前記吸気管における空気の流れ方向の上流側の導入口の断面積の大きさと、前記吸気管における空気の流れ方向の下流側の排出口の断面積の大きさが異なり、前記排出口側の部位に前記ダクトが連通状態で連結している請求項1記載の内燃機関の吸気装置。   In the diffuser, the size of the cross-sectional area of the upstream inlet in the air flow direction in the intake pipe is different from the size of the cross-sectional area of the discharge port in the downstream of the air flow direction in the intake pipe. The intake device for an internal combustion engine according to claim 1, wherein the duct is connected to a portion on the outlet side in a communicating state. 前記吸気管が、空気の流れの方向の下流側に前記内燃機関に接続するインテークマニホールドを構成し、空気の流れ方向の上流側に空気量を制御するスロットルバルブが接続しており、
前記デフューザは、前記スロットルバルブが接続する開口から前記吸気管の内部に挿入された後に、前記挿通開口から挿通される前記ダクトの先端に連結されている請求項1〜のいずれか一項に記載の内燃機関の吸気装置。
The intake pipe constitutes an intake manifold connected to the internal combustion engine on the downstream side in the air flow direction, and a throttle valve for controlling the air amount is connected on the upstream side in the air flow direction,
The diffuser is after said throttle valve is inserted from an opening which connects the interior of the intake pipe, in claim 1 any one of 4, which is connected to the distal end of the duct to be inserted from the insertion opening An intake device for an internal combustion engine as described.
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