JP5887876B2 - Control device for internal combustion engine - Google Patents

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Description

本発明は、内燃機関の制御装置に関し、特に、バルブタイミング可変機構に供給される油圧の異常時にバルブタイミング可変機構を保護するようにした内燃機関の制御装置に関する。   The present invention relates to a control device for an internal combustion engine, and more particularly to a control device for an internal combustion engine that protects the variable valve timing mechanism when an oil pressure supplied to the variable valve timing mechanism is abnormal.

車両等に搭載される内燃機関(以下、エンジンともいう)においては、クランクシャフトの回転がタイミングチェーン等を介してカムシャフトに伝達される。エンジンの機関バルブ(吸気バルブ・排気バルブ)は、カムシャフトのカムにより周期的に押し下げられて往復動し、吸気通路・排気通路を開閉する。   In an internal combustion engine (hereinafter also referred to as an engine) mounted on a vehicle or the like, rotation of a crankshaft is transmitted to a camshaft via a timing chain or the like. The engine valve (intake valve / exhaust valve) of the engine is periodically pushed down by the cam of the camshaft and reciprocates to open and close the intake passage and the exhaust passage.

このタイプのエンジンでは、クランクシャフトに対するカムシャフトの回転位相は常に一定である。これに対し、近年では、エンジンにバルブタイミング可変機構(VVT:Variable Valve Timing)を搭載している。   In this type of engine, the rotational phase of the camshaft relative to the crankshaft is always constant. On the other hand, in recent years, a variable valve timing mechanism (VVT: Variable Valve Timing) is mounted on the engine.

このバルブタイミング可変機構は、エンジンの出力向上、燃費向上、排気エミッション低減等を目的として、クランクシャフトに対するカムシャフトの回転位相を変化させ、機関バルブの開閉タイミングを変更する機構である。
バルブタイミング可変機構としては、例えば、ハウジングと、ハウジング内を進角側油圧室および遅角側油圧室に区画するベーン体とを備え、ハウジングをクランクシャフトに連結し、ベーン体をカムシャフトに連結した状態で、進角側油圧室および遅角側油圧室に供給する油圧をオイルコントロールバルブ(OCV)によって制御することにより、クランクシャフトとカムシャフトとの回転位相をずらして機関バルブの開閉タイミングを連続的に変化させる構造となっている。
This variable valve timing mechanism is a mechanism for changing the opening / closing timing of the engine valve by changing the rotational phase of the camshaft with respect to the crankshaft for the purpose of improving engine output, improving fuel consumption, and reducing exhaust emissions.
For example, the variable valve timing mechanism includes a housing and a vane body that divides the housing into an advance hydraulic chamber and a retard hydraulic chamber, and the housing is connected to the crankshaft and the vane body is connected to the camshaft. In this state, the hydraulic pressure supplied to the advance side hydraulic chamber and the retard side hydraulic chamber is controlled by an oil control valve (OCV), thereby shifting the rotation phase between the crankshaft and the camshaft and thereby controlling the opening / closing timing of the engine valve. It has a structure that changes continuously.

オイルコントロールバルブの上流側にはエンジンの回転に伴って回転駆動されるオイルポンプが接続されており、オイルポンプが駆動されると、オイルパンに貯留されるオイルがストレーナに吸い込まれる。   An oil pump that is driven to rotate as the engine rotates is connected to the upstream side of the oil control valve. When the oil pump is driven, the oil stored in the oil pan is sucked into the strainer.

このストレーナに吸い込まれたオイルは、OCVを介して進角側油圧室または遅角側油圧室に選択的に供給され、ハウジングとベーン体との相対回転位相が変更されることによってカムシャフトとハウジングとの相対回転位相、すなわち、バルブタイミングが可変される。   The oil sucked into the strainer is selectively supplied to the advance hydraulic chamber or the retard hydraulic chamber via the OCV, and the camshaft and the housing are changed by changing the relative rotational phase between the housing and the vane body. Relative rotation phase, that is, the valve timing is varied.

ところで、オイルパンに貯留されるオイルレベル(油面高さ)が適正量に対して低下すると、オイルパンからオイルポンプに向けてオイルを吸い上げるためのストレーナは、空気を吸い込む状態(以下、この状態をエア吸いと呼ぶ)となる可能性がある。   By the way, when the oil level (oil level height) stored in the oil pan decreases with respect to an appropriate amount, the strainer for sucking oil from the oil pan to the oil pump is in a state of sucking air (hereinafter, this state). May be called air suction).

オイルポンプがエア吸い状態になると、VVTに供給される油圧が低下してしまうため、ベーン体をハウジングに対して安定して保持することができず、ベーン体がハウジングの内壁に強く衝突して大きな打音を発生することがあり、ベーン体とハウジングとの耐久性が悪化してしまうおそれがある。   When the oil pump is in the air sucking state, the hydraulic pressure supplied to the VVT is reduced, so that the vane body cannot be stably held against the housing, and the vane body strongly collides with the inner wall of the housing. A loud hitting sound may be generated, and the durability between the vane body and the housing may be deteriorated.

油圧低下時にベーン体がハウジングの内壁に強く衝突して大きな打音が発生するのを抑制することができるものとしては、特許文献1に示す内燃機関のバルブタイミング制御装置が知られている。   A valve timing control device for an internal combustion engine as disclosed in Patent Document 1 is known as one that can suppress the occurrence of a large hitting sound due to the vane body strongly colliding with the inner wall of the housing when the hydraulic pressure is lowered.

この内燃機関のバルブタイミング制御装置は、油圧センサによって検知された油圧が所定値未満のとき、オイルポンプとVVTの進角側油圧室および遅角側油圧室との連通を遮断することにより、進角側油圧室および遅角側油圧室のオイルの逆流を防止して、ベーン体をハウジングに対して安定して保持するようにしている。このため、油圧低下時にベーン体がハウジングの内壁に強く衝突して大きな打音が発生するのを抑制することができる。   This valve timing control device for an internal combustion engine cuts off the communication between the oil pump and the advance side hydraulic chamber and the retard side hydraulic chamber of the VVT when the oil pressure detected by the oil pressure sensor is less than a predetermined value. The backflow of the oil in the corner side hydraulic chamber and the retard side hydraulic chamber is prevented, and the vane body is stably held with respect to the housing. For this reason, it can suppress that a vane body collides with the inner wall of a housing strongly at the time of a hydraulic pressure fall, and a loud sound is generated.

特開平11−141359号公報JP-A-11-141359

しかしながら、このような従来の内燃機関の制御装置にあっては、油圧が所定値未満のとき、オイルポンプとVVTの進角側油圧室および遅角側油圧室との連通を遮断してハウジングに対してベーン体が回動するのを抑制しているが、気泡率を考慮してオイルポンプとVVTの進角側油圧室および遅角側油圧室との連通を遮断するようにしていないため、ベーン体の回動を十分に抑制することができない。   However, in such a conventional control device for an internal combustion engine, when the hydraulic pressure is less than a predetermined value, the communication between the oil pump and the advance side hydraulic chamber and the retard side hydraulic chamber of the VVT is cut off to the housing. In contrast, the vane body is restrained from rotating, but the communication between the oil pump and the advance side hydraulic chamber and the retard side hydraulic chamber of the VVT is not cut in consideration of the bubble rate. The rotation of the vane body cannot be sufficiently suppressed.

すなわち、油圧が所定値以上の場合であっても、オイルに混入される気泡率が高い場合に進角側油圧室および遅角側油圧室に供給される気泡率が高いオイルによってベーン体が左右にばたついてしまい、ベーン体をハウジングに安定して保持することができない現象が生じる。この結果、ドライバビリティが悪化してしまうという問題があった。   That is, even when the oil pressure is equal to or higher than a predetermined value, the vane body is moved left and right by the oil having a high bubble rate supplied to the advance side hydraulic chamber and the retard side hydraulic chamber when the bubble rate mixed into the oil is high. A phenomenon occurs in which the vane body cannot be stably held in the housing. As a result, there is a problem that drivability deteriorates.

本発明は、上述のような従来の問題を解決するためになされたもので、オイルに混入される気泡率と油圧とに基づいて早期に第2の回転体を第1の回転体に保持することができるようにして、第2の回転体がばたつくのを防止して、ドライバビリティが悪化するのを防止することができる内燃機関の制御装置を提供することを目的とする。   The present invention has been made in order to solve the above-described conventional problems, and the second rotating body is held in the first rotating body at an early stage based on the bubble rate and oil pressure mixed in the oil. It is an object of the present invention to provide a control device for an internal combustion engine that can prevent the second rotating body from flapping and prevent drivability from deteriorating.

本発明に係る内燃機関の制御装置は、上記目的を達成するため、(1)内燃機関の出力軸に連結される第1の回転体の内部にカムシャフトに連結される第2の回転体を回動可能に収容し、前記第2の回転体によって区画される進角側油圧室および遅角側油圧室の油圧が選択的に供給されることにより、前記カムシャフトと前記出力軸との相対回転位相を可変するバルブタイミング可変機構を備えた内燃機関の制御装置であって、オイルに混入される気泡率に応じて予め定められた油圧の判定値が設定され、前記バルブタイミング可変機構に供給される油圧が前記判定値未満となったことを条件として、前記バルブタイミング可変機構の油圧異常と判定し、前記第2の回転体が前記第1の回転体に対して回動するのを規制する保持制御を実施する制御手段を備え、前記制御手段は、前記バルブタイミング可変機構に供給される油圧が前記判定値以上である場合には、前記気泡率が高いことを条件として、前記バルブタイミング可変機構の油圧異常と判定し、前記保持制御を実施するものから構成されている。   In order to achieve the above object, a control device for an internal combustion engine according to the present invention includes (1) a second rotating body connected to a camshaft inside a first rotating body connected to an output shaft of the internal combustion engine. The hydraulic pressure of the advance side hydraulic chamber and the retard side hydraulic chamber that is rotatably accommodated and defined by the second rotating body is selectively supplied, so that the camshaft and the output shaft are relatively A control device for an internal combustion engine having a variable valve timing mechanism for changing a rotation phase, wherein a predetermined hydraulic pressure judgment value is set in accordance with a bubble rate mixed in oil and supplied to the variable valve timing mechanism The hydraulic pressure of the variable valve timing mechanism is determined to be abnormal on the condition that the hydraulic pressure to be applied is less than the determination value, and the second rotating body is restricted from rotating with respect to the first rotating body. Execute holding control Control means, and when the hydraulic pressure supplied to the variable valve timing mechanism is greater than or equal to the determination value, the control means is configured to detect an abnormal hydraulic pressure of the variable valve timing mechanism on the condition that the bubble rate is high. It is comprised from what determines and implements the said holding | maintenance control.

この内燃機関の制御装置は、バルブタイミング可変機構に供給される油圧が、オイルに混入される気泡率に応じて予め定められた油圧の判定値未満となったことを条件として、バルブタイミング可変機構の油圧異常を判定し、第2の回転体が第1の回転体に対して回動するのを規制する保持制御を実施するので、油圧が低い場合に、第2の回転体が第1の回転体に衝突して異音が発生するのを防止することができるとともに、第1の回転体および第2の回転体が損傷するのを防止して、バルブタイミング可変機構の耐久性が悪化するのを防止することができる。   The control device for an internal combustion engine is provided with a variable valve timing mechanism on condition that the hydraulic pressure supplied to the variable valve timing mechanism is less than a predetermined hydraulic pressure determination value according to the bubble rate mixed in the oil. Is determined, and holding control is performed to restrict the second rotating body from rotating relative to the first rotating body. Therefore, when the hydraulic pressure is low, the second rotating body is It is possible to prevent abnormal noise from colliding with the rotating body, and to prevent the first rotating body and the second rotating body from being damaged, and the durability of the variable valve timing mechanism is deteriorated. Can be prevented.

また、バルブタイミング可変機構に供給される油圧が判定値以上である場合には、気泡率が高いことを条件として、バルブタイミング可変機構の油圧異常を判定し、バルブタイミング可変機構の保持制御を実施するので、第2の回転体が第1の回転体に対してばたつくのを防止して、ドライバビリティが悪化するのを防止することができる。   Also, if the hydraulic pressure supplied to the variable valve timing mechanism is greater than or equal to the criterion value, the abnormality in the hydraulic timing of the variable valve timing mechanism is determined and the holding control of the variable valve timing mechanism is performed on the condition that the bubble rate is high. Therefore, it is possible to prevent the second rotating body from flapping with respect to the first rotating body and to prevent the drivability from deteriorating.

上記(1)の内燃機関の制御装置において、(2)オイルポンプから吐出されるオイルを前記進角側油圧室および前記遅角側油圧室に選択的に供給するオイル供給部材を備え、前記バルブタイミング可変機構が、前記第2の回転体が前記第1の回転体に対して所定位置に回動したときに、前記第2の回転体を前記第1の回転体に保持する保持機構を有し、前記制御手段は、前記オイル供給手段を制御することにより、前記ベーン体が前記所定位置に回動するように前記進角側油圧室および前記遅角側油圧室に供給する油圧を調整することにより、前記保持制御を実施するものから構成している。   In the control device for an internal combustion engine according to (1), (2) an oil supply member that selectively supplies oil discharged from an oil pump to the advance side hydraulic chamber and the retard side hydraulic chamber; The timing variable mechanism has a holding mechanism that holds the second rotating body on the first rotating body when the second rotating body rotates to a predetermined position with respect to the first rotating body. The control means controls the oil supply means to adjust the hydraulic pressure supplied to the advance side hydraulic chamber and the retard side hydraulic chamber so that the vane body rotates to the predetermined position. Thus, the above-described holding control is implemented.

この内燃機関の制御装置は、保持制御の実施時にベーン体が所定位置に回動するように進角側油圧室および遅角側油圧室に供給する油圧を調整して、保持機構により第2の回転体を第1の回転体に保持するようにしているので、第2の回転体を第1の回転体に確実に保持させることができる。   The control device for the internal combustion engine adjusts the hydraulic pressure supplied to the advance side hydraulic chamber and the retard side hydraulic chamber so that the vane body rotates to a predetermined position when the holding control is performed, Since the rotating body is held by the first rotating body, the second rotating body can be reliably held by the first rotating body.

上記(1)または(2)の内燃機関の制御装置において、(3)前記バルブタイミング可変機構に供給される油圧を検知する油圧検知手段と、オイルに混入される気泡率を取得する気泡率取得手段とを備え、前記制御手段は、前記油圧検知手段および前記気泡率取得手段からの情報に基づいて前記保持制御を実施するものから構成されている。   In the control device for an internal combustion engine according to (1) or (2), (3) oil pressure detection means for detecting the oil pressure supplied to the valve timing variable mechanism, and bubble rate acquisition for acquiring the bubble rate mixed in the oil And the control means is configured to implement the holding control based on information from the oil pressure detection means and the bubble rate acquisition means.

この内燃機関の制御装置は、油圧検知手段と気泡率取得手段からの情報に基づいて油圧および気泡率の情報を取得することができるため、油圧および気泡率に基づいて保持制御を実施することができる。   The control device for the internal combustion engine can acquire the oil pressure and the bubble rate information based on the information from the oil pressure detection unit and the bubble rate acquisition unit, and therefore can perform the holding control based on the oil pressure and the bubble rate. it can.

上記(1)〜(3)の内燃機関の制御装置において、(4)前記制御手段から出力される前記異常信号に基づいて警告を行う警告手段を備え、前記制御手段は、前記バルブタイミング可変機構に供給される油圧が前記判定値未満であることを条件として、前記警告手段に前記異常信号を出力するものから構成されている。   In the control apparatus for an internal combustion engine of (1) to (3), (4) warning means for giving a warning based on the abnormal signal output from the control means is provided, and the control means includes the valve timing variable mechanism. On the condition that the hydraulic pressure supplied to is less than the determination value, the abnormal signal is output to the warning means.

この内燃機関の制御装置は、バルブタイミング可変機構に供給される油圧が判定値未満である場合には、警告手段に異常信号を出力するので、例えば、オイルパンに貯留されるオイルが低下したことを確実に検知して警告することができる。   When the hydraulic pressure supplied to the variable valve timing mechanism is less than the determination value, this internal combustion engine control device outputs an abnormal signal to the warning means. For example, the oil stored in the oil pan has decreased. Can be reliably detected and warned.

この結果、運転者にオイルパン内のオイルを交換するための作業を促してオイル交換後に、バルブタイミング可変機構に対して第2の回転体を第1の回転体に安定して保持できる油圧を供給することができる。   As a result, the driver is encouraged to change the oil in the oil pan, and after the oil change, the hydraulic pressure that can stably hold the second rotating body to the first rotating body with respect to the variable valve timing mechanism. Can be supplied.

本発明によれば、オイルに混入される気泡率と油圧とに基づいて早期に第2の回転体を第1の回転体に保持することができるようにして、第2の回転体がばたつくのを防止して、ドライバビリティが悪化するのを防止することができる内燃機関の制御装置を提供することができる。   According to the present invention, the second rotating body flutters in such a manner that the second rotating body can be held on the first rotating body at an early stage based on the bubble ratio and oil pressure mixed in the oil. Therefore, it is possible to provide a control device for an internal combustion engine that can prevent drivability from deteriorating.

本発明に係る内燃機関の制御装置の一実施の形態を示す図であり、内燃機関の制御装置を備えた車両の概略構成図である。1 is a diagram showing an embodiment of a control device for an internal combustion engine according to the present invention, and is a schematic configuration diagram of a vehicle including the control device for an internal combustion engine. 本発明に係る内燃機関の制御装置の一実施の形態を示す図であり、エンジンの概略斜視図である。1 is a diagram showing an embodiment of a control device for an internal combustion engine according to the present invention, and is a schematic perspective view of the engine. FIG. 本発明に係る内燃機関の制御装置の一実施の形態を示す図であり、VVTにオイルを供給するオイルの供給経路と制御回路のブロック図を示す図である。It is a figure which shows one Embodiment of the control apparatus of the internal combustion engine which concerns on this invention, and is a figure which shows the block diagram of the supply route of the oil which supplies oil to VVT, and a control circuit. 本発明に係る内燃機関の制御装置の一実施の形態を示す図であり、異常判定マップを示す図である。It is a figure which shows one Embodiment of the control apparatus of the internal combustion engine which concerns on this invention, and is a figure which shows an abnormality determination map. 本発明に係る内燃機関の制御装置の一実施の形態を示す図であり、気泡率判定マップを示す図である。It is a figure which shows one Embodiment of the control apparatus of the internal combustion engine which concerns on this invention, and is a figure which shows a bubble rate determination map. 本発明に係る内燃機関の制御装置の一実施の形態を示す図であり、異常判定プログラムのフローチャートである。It is a figure which shows one Embodiment of the control apparatus of the internal combustion engine which concerns on this invention, and is a flowchart of an abnormality determination program. 本発明に係る内燃機関の制御装置の一実施の形態を示す図であり、他の気泡率判定マップを示す図である。It is a figure which shows one Embodiment of the control apparatus of the internal combustion engine which concerns on this invention, and is a figure which shows another bubble rate determination map.

以下、本発明に係る内燃機関の制御装置の実施の形態について、図面を用いて説明する。
図1〜図7は、本発明に係る内燃機関の制御装置の一実施の形態を示す図である。
まず構成を説明する。
図1、図2において、車両1は、内燃機関としてのエンジン2と、オイル供給装置3と、内燃機関の制御装置4とを含んで構成されている。
Embodiments of an internal combustion engine control apparatus according to the present invention will be described below with reference to the drawings.
FIGS. 1-7 is a figure which shows one Embodiment of the control apparatus of the internal combustion engine which concerns on this invention.
First, the configuration will be described.
1 and 2, a vehicle 1 includes an engine 2 as an internal combustion engine, an oil supply device 3, and a control device 4 for the internal combustion engine.

図2に示すように、エンジン2は、図示しない気筒内に往復移動可能に収容されたピストン5が2往復する間に、吸気行程、圧縮行程、膨張行程および排気行程からなる一連の4行程を行う、所謂4サイクルのガソリンエンジンである。   As shown in FIG. 2, the engine 2 performs a series of four strokes including an intake stroke, a compression stroke, an expansion stroke, and an exhaust stroke while the piston 5 accommodated in a cylinder (not shown) so as to be able to reciprocate is reciprocated twice. It is a so-called 4-cycle gasoline engine.

このエンジン2は、気筒およびピストン5をそれぞれ4つずつ備える直列4気筒のエンジンである。なお、気筒数は一例を示すもので4気筒に限られるものではない。また、エンジン2は、ガソリンエンジンに限らず、ディーゼルエンジンであってもよい。   The engine 2 is an in-line 4-cylinder engine having four cylinders and four pistons 5 each. The number of cylinders is an example, and is not limited to four cylinders. The engine 2 is not limited to a gasoline engine but may be a diesel engine.

エンジン2は、ピストン5と、バルブタイミング可変機構(Variable Valve Timing:以下、VVTという)22と、出力軸を構成するクランクシャフト6と、シリンダヘッドヘッド7、シリンダブロック8およびクランクケースからなるエンジンブロック9と、気筒内に燃料を噴射する図示しない燃料噴射装置とを含んで構成されている。   The engine 2 includes an engine block including a piston 5, a variable valve timing mechanism (hereinafter referred to as VVT) 22, a crankshaft 6 constituting an output shaft, a cylinder head head 7, a cylinder block 8, and a crankcase. 9 and a fuel injection device (not shown) for injecting fuel into the cylinder.

クランクシャフト6は、クランクジャーナル6aを介してエンジンブロック9に回転可能に支持されている。また、クランクシャフト6は、コネクティングロッド10を介してピストン5に連結されており、ピストン5の往復運動が伝達されて回転運動するようになっている。なお、コネクティングロッド10は、クランクシャフト6のクランクピン6bに連結されている。   The crankshaft 6 is rotatably supported by the engine block 9 via a crank journal 6a. The crankshaft 6 is connected to the piston 5 via a connecting rod 10 so that the reciprocating motion of the piston 5 is transmitted to rotate. The connecting rod 10 is connected to the crankpin 6b of the crankshaft 6.

図1、図2に示すように、オイル供給装置3は、オイルパン11と、オイルストレーナ12と、オイルポンプ13と、オイルポンプ13から吐出されたエンジンオイル(以下、単にオイルという)を濾過するオイルフィルタ14と、オイル通路15と、オイル還流通路16とを含んで構成されている。   As shown in FIGS. 1 and 2, the oil supply device 3 filters an oil pan 11, an oil strainer 12, an oil pump 13, and engine oil (hereinafter simply referred to as oil) discharged from the oil pump 13. An oil filter 14, an oil passage 15, and an oil recirculation passage 16 are included.

オイルパン11にはオイルストレーナ12が浸漬されており、オイルストレーナ12は、オイルパン11に貯留されたオイルを濾過するようになっている。   An oil strainer 12 is immersed in the oil pan 11, and the oil strainer 12 filters oil stored in the oil pan 11.

オイルパン11に貯留されたオイルは、オイルストレーナ12を通してオイルポンプ13によって吸い上げられてオイルポンプ13からオイル通路15に吐出されるようになっている。オイル通路15にはオイルフィルタ14が介装されており、オイルフィルタ14は、オイルに混入される異物を除去するようになっている。   The oil stored in the oil pan 11 is sucked up by the oil pump 13 through the oil strainer 12 and discharged from the oil pump 13 to the oil passage 15. An oil filter 14 is interposed in the oil passage 15, and the oil filter 14 removes foreign matters mixed in the oil.

オイルポンプ13は、例えば、トロコイドポンプやギヤポンプ等で構成され、チェーンを介してクランクシャフト6に連結されており、クランクシャフト6とは別軸でクランクシャフト6により等速駆動されるようになっている。なお、オイルポンプ13は、チェーンによらず、クランクシャフト6に直結されクランクシャフト6により等速駆動される構造のものでもよい。   The oil pump 13 is composed of, for example, a trochoid pump or a gear pump, and is connected to the crankshaft 6 via a chain. The oil pump 13 is driven at a constant speed by the crankshaft 6 on a separate axis from the crankshaft 6. Yes. The oil pump 13 may have a structure that is directly connected to the crankshaft 6 and driven at a constant speed by the crankshaft 6 without using a chain.

図2に示すように、オイル通路15の下流にはメインギャラリ17が設けられており、メインギャラリ17は、クランクシャフト6に沿ってシリンダブロック8の壁面内に延設されている。このメインギャラリ17にはオイルポンプ13により加圧されたオイルが供給されるようになっており、メインギャラリ17に供給されたオイルは、シリンダヘッド7やシリンダブロック8に分岐して供給されるようになっている。   As shown in FIG. 2, a main gallery 17 is provided downstream of the oil passage 15, and the main gallery 17 extends along the crankshaft 6 in the wall surface of the cylinder block 8. The main gallery 17 is supplied with oil pressurized by the oil pump 13, and the oil supplied to the main gallery 17 is branched and supplied to the cylinder head 7 and the cylinder block 8. It has become.

シリンダヘッド7およびシリンダブロック8に分岐して供給されたオイルは、エンジン2の各被供給部位に供給される。
例えば、シリンダブロック8においては、クランクシャフト6のクランクジャーナル6a、クランクピン6bと、コネクティングロッド10等の潤滑部位の潤滑油や油圧駆動部品を構成するオイルジェット18の作動油として、シリンダヘッド7においては、カムシャフトとしての吸気カムシャフト20および排気カムシャフト21のカムジャーナル20a、21aの潤滑油や油圧駆動部品を構成するバルブタイミング可変機構(以下、単にVVTという)22の作動油として用いられる。
The oil branched and supplied to the cylinder head 7 and the cylinder block 8 is supplied to each supply site of the engine 2.
For example, in the cylinder block 8, the cylinder journal 7 a serves as the lubricating oil for the crank journal 6 a and the crank pin 6 b of the crankshaft 6, and the oil jet 18 that constitutes the hydraulic drive parts of the lubricating portion such as the connecting rod 10. Is used as lubricating oil for the cam journals 20a and 21a of the intake camshaft 20 and the exhaust camshaft 21 as camshafts, and as hydraulic oil for a valve timing variable mechanism (hereinafter simply referred to as VVT) 22 constituting a hydraulic drive component.

ここで、オイルジェット18は、エンジン2のピストン5の底面に向けてオイルを噴射することで、燃焼ガスに晒され熱負荷が高くなるピストン5を冷却し、例えば、高負荷運転時での異常燃焼を防止しノッキングの抑制を図るものである。   Here, the oil jet 18 injects oil toward the bottom surface of the piston 5 of the engine 2 to cool the piston 5 that is exposed to the combustion gas and has a high thermal load. This prevents combustion and suppresses knocking.

また、カムジャーナル20a、21aは、吸気カム20bおよび排気カム21bの間に位置し、吸気カムシャフト20および排気カムシャフト21をシリンダヘッド7に回転自在に支持する部位である。   The cam journals 20a and 21a are located between the intake cam 20b and the exhaust cam 21b, and are portions that rotatably support the intake camshaft 20 and the exhaust camshaft 21 on the cylinder head 7.

吸気カムシャフト20および排気カムシャフト21は、チェーン25を介してクランクシャフト6に連結されており、クランクシャフト6の動力がチェーン25を介して伝達されることにより、吸気カム20bおよび排気カム21bを介して吸気バルブ23および排気バルブ24の開閉を行うようになっている。   The intake camshaft 20 and the exhaust camshaft 21 are connected to the crankshaft 6 via a chain 25. When the power of the crankshaft 6 is transmitted via the chain 25, the intake camshaft 20b and the exhaust cam 21b are connected. The intake valve 23 and the exhaust valve 24 are opened and closed.

一方、VVT22は、吸気カムシャフト20の端部に設けられており、図3に示すように、クランクシャフト6にチェーン25を介して連結された第1の回転体としてのハウジング31と、ハウジング31内に配置され、吸気カムシャフト23と一体に回転する第2の回転体としてのベーン体32とを備えている。   On the other hand, the VVT 22 is provided at an end portion of the intake camshaft 20, and as shown in FIG. 3, a housing 31 as a first rotating body connected to the crankshaft 6 via a chain 25, and a housing 31 And a vane body 32 as a second rotating body that rotates integrally with the intake camshaft 23.

ハウジング31の内部にはベーン体32によって区画される進角側油圧室33および遅角側油圧室34が形成されており、VVT22は、進角側油圧室33および遅角側油圧室34の容積比を変化させることで、ハウジング31に対してベーン体32を回動させ、クランクシャフト6に対する吸気カムシャフト20の回転位相を変化させることができ、吸気バルブ23のバルブタイミングを変化させることができる。   An advance side hydraulic chamber 33 and a retard side hydraulic chamber 34 defined by a vane body 32 are formed inside the housing 31, and the VVT 22 has a volume of the advance side hydraulic chamber 33 and the retard side hydraulic chamber 34. By changing the ratio, the vane body 32 can be rotated with respect to the housing 31, the rotational phase of the intake camshaft 20 with respect to the crankshaft 6 can be changed, and the valve timing of the intake valve 23 can be changed. .

なお、進角側油圧室33の容積が増大するとともに遅角側油圧室34の容積が縮小するようにベーン体32がハウジング31に対して相対回転したときには、バルブタイミングが進角となる。   When the vane body 32 rotates relative to the housing 31 so that the volume of the advance side hydraulic chamber 33 increases and the volume of the retard side hydraulic chamber 34 decreases, the valve timing is advanced.

また、遅角側油圧室34の容積が増大するとともに進角側油圧室33の容積が縮小するようにベーン体32がハウジング31に対して相対回転したときには、バルブタイミングの遅角となる。   Further, when the vane body 32 rotates relative to the housing 31 so that the volume of the retard side hydraulic chamber 34 increases and the volume of the advance side hydraulic chamber 33 decreases, the valve timing is retarded.

VVT22は、進角側油圧室33と遅角側油圧室34の何れか一方に選択的にオイル(作動油)が供給されることで、進角側油圧室33と遅角側油圧室34の容積比を変化させることができる。   The VVT 22 selectively supplies oil (operating oil) to either the advance-side hydraulic chamber 33 or the retard-side hydraulic chamber 34, so that the advance-side hydraulic chamber 33 and the retard-side hydraulic chamber 34 The volume ratio can be changed.

進角側油圧室33にオイルを供給する場合には、供給されたオイルの分だけ進角側油圧室33が拡大するとともに、遅角側油圧室34からは進角側油圧室33の拡大に伴ってオイルが押し出される。逆に、遅角側油圧室34にオイルを供給する場合には、供給されたオイルの分だけ遅角側油圧室34が拡大し、進角側油圧室33は、オイルが押し出されることによって縮小する。   When oil is supplied to the advance side hydraulic chamber 33, the advance side hydraulic chamber 33 is expanded by the amount of the supplied oil, and the advance side hydraulic chamber 33 is expanded from the retard side hydraulic chamber 34. Along with this, oil is pushed out. Conversely, when oil is supplied to the retarded hydraulic chamber 34, the retarded hydraulic chamber 34 expands by the amount of the supplied oil, and the advanced hydraulic chamber 33 shrinks as the oil is pushed out. To do.

また、VVT22には、VVT22の動作をロックするための保持機構が設けられている。この保持機構は、VVT22のベーン体32に設けられたロックピン35と、ハウジング31に形成されたロック穴36とを含んで構成される。   Further, the VVT 22 is provided with a holding mechanism for locking the operation of the VVT 22. The holding mechanism includes a lock pin 35 provided in the vane body 32 of the VVT 22 and a lock hole 36 formed in the housing 31.

ロックピン35がロック穴36に係合することでベーン体32はハウジング31に対して所定の回転角、すなわち、所定位置で固定されることになる。   When the lock pin 35 is engaged with the lock hole 36, the vane body 32 is fixed to the housing 31 at a predetermined rotation angle, that is, at a predetermined position.

本実施の形態ではバルブタイミングを最遅角させる位置にロック穴36が設けられており、バルブタイミングを最遅角されると、ロックピン35がロック穴36に嵌合されてベーン体32がハウジング31に対して回動することが規制される。   In this embodiment, the lock hole 36 is provided at a position where the valve timing is most retarded. When the valve timing is retarded most, the lock pin 35 is fitted into the lock hole 36 and the vane body 32 is accommodated in the housing. Rotation with respect to 31 is restricted.

すなわち、ベーン体32がハウジング31に固定され、ベーン体32がハウジング31に保持される。なお、ロックピン35は、図示しないコイルスプリング等によってロック穴36の方向に付勢されており、遅角側油圧室34に供給される油圧が所定油圧以上となると、コイルスプリングの付勢力に抗してロック穴36から抜け出るようになっている。 このとき、ベーン体32は、ハウジング31に対して相対回動自在となる。   That is, the vane body 32 is fixed to the housing 31, and the vane body 32 is held by the housing 31. The lock pin 35 is urged in the direction of the lock hole 36 by a coil spring (not shown) or the like, and resists the urging force of the coil spring when the hydraulic pressure supplied to the retard angle side hydraulic chamber 34 exceeds a predetermined hydraulic pressure. Then, it comes out of the lock hole 36. At this time, the vane body 32 is rotatable relative to the housing 31.

また、保持機構においてロックピン35を駆動する駆動力は、ベーン体32に内蔵されたスプリング(図示略)の付勢力と、VVT22に供給されるオイルの油圧である。スプリングの付勢力はロックピン35をロック穴36に押し込む方向に作用し、オイルの油圧はロックピン35をロック穴36から押し出す方向に作用するようになっている。
VVT22に供給されるオイルは、VVT通路37によってメインギャラリ17から取り出されるようになっている。
The driving force for driving the lock pin 35 in the holding mechanism is the urging force of a spring (not shown) built in the vane body 32 and the hydraulic pressure of oil supplied to the VVT 22. The urging force of the spring acts in a direction to push the lock pin 35 into the lock hole 36, and the oil pressure of the oil acts in a direction to push out the lock pin 35 from the lock hole 36.
The oil supplied to the VVT 22 is extracted from the main gallery 17 through the VVT passage 37.

VVT通路37の先端部にはオイルコントロールバルブ(Oil control valve、以下、単にOCVという)38が取り付けられている。OCV38とVVT22の進角側油圧室33とは油圧通路39によって接続され、OCV38とVVT22の遅角側油圧室34とは油圧通路40によって接続されている。   An oil control valve (hereinafter simply referred to as OCV) 38 is attached to the tip of the VVT passage 37. The OCV 38 and the advance side hydraulic chamber 33 of the VVT 22 are connected by a hydraulic passage 39, and the OCV 38 and the retard side hydraulic chamber 34 of the VVT 22 are connected by a hydraulic passage 40.

OCV38は、オイルの供給先を油圧通路39と油圧通路40とで切換える通路切換弁であると同時に、その開度の制御によってオイルの供給量を調整できる流量調整弁でもある。   The OCV 38 is a passage switching valve that switches the oil supply destination between the hydraulic passage 39 and the hydraulic passage 40, and at the same time, is a flow rate adjustment valve that can adjust the oil supply amount by controlling the opening.

詳しくは、OCV38は、電磁駆動式のスプール弁であって、スリーブ内のスプールの位置によって油圧通路39および油圧通路40に対するオイルの給排を制御することができる。スプールは移動方向の一方の端部をスプリングによって支持され、他方の端部をソレノイドによって支持されている。   Specifically, the OCV 38 is an electromagnetically driven spool valve, and can control the supply and discharge of oil to and from the hydraulic passage 39 and the hydraulic passage 40 according to the position of the spool in the sleeve. The spool has one end in the moving direction supported by a spring and the other end supported by a solenoid.

スプールの位置は、ソレノイドに供給する駆動電流のデューティ比によって制御することができる。ソレノイドへの非通電時には、スプールはスプリングの付勢力によって所定の初期位置に置かれる。この初期位置では、VVT通路37は、油圧通路40に接続されるようになっている。   The position of the spool can be controlled by the duty ratio of the drive current supplied to the solenoid. When the solenoid is not energized, the spool is placed at a predetermined initial position by the biasing force of the spring. In this initial position, the VVT passage 37 is connected to the hydraulic passage 40.

また、図1に示すように、オイル還流通路16は、オイルポンプ13の吐出側のオイル通路15に接続されており、このオイル還流通路16上にはリリーフバルブ26が設けられている。このリリーフバルブ26は、オイルポンプ13の吐出側の油圧(吐出圧)が所定値を越えたときに作動(開弁)してオイルをオイルパン11またはオイルポンプ13内にリリーフするものである。   As shown in FIG. 1, the oil recirculation passage 16 is connected to the oil passage 15 on the discharge side of the oil pump 13, and a relief valve 26 is provided on the oil recirculation passage 16. The relief valve 26 operates (opens) when the oil pressure (discharge pressure) on the discharge side of the oil pump 13 exceeds a predetermined value, and relieves oil into the oil pan 11 or the oil pump 13.

図1、図3に示すように、制御装置4は、油圧センサ41、油温センサ42、エンジン回転数センサ43、電子制御ユニット(Electronic Control Unit:以下、ECUという)44およびウォーニングランプ51を含んで構成されている。   As shown in FIGS. 1 and 3, the control device 4 includes a hydraulic pressure sensor 41, an oil temperature sensor 42, an engine speed sensor 43, an electronic control unit (hereinafter referred to as ECU) 44, and a warning lamp 51. It consists of

油圧センサ41は、油圧検知手段を構成しており、オイルポンプ13の吐出側のオイル通路15に設けられている。油圧センサ41は、オイルポンプ13からVVT22等の油圧駆動部品やエンジン2の潤滑部位に供給される油圧を検知して、油圧に応じた信号をECU44に出力するようになっている。なお、油圧センサ41は、メインギャラリ17に設けられていてもよい。   The oil pressure sensor 41 constitutes oil pressure detecting means, and is provided in the oil passage 15 on the discharge side of the oil pump 13. The hydraulic sensor 41 detects the hydraulic pressure supplied from the oil pump 13 to the hydraulic drive components such as the VVT 22 and the lubrication part of the engine 2 and outputs a signal corresponding to the hydraulic pressure to the ECU 44. Note that the hydraulic sensor 41 may be provided in the main gallery 17.

エンジン回転数センサ43は、クランクシャフト6の回転角に基づいてエンジン回転数(rpm)を検知するようになっている。エンジン回転数センサ43は、ECU44に接続されており、検知したエンジン回転数(rpm)に応じた信号をECU44に出力するようになっている。   The engine speed sensor 43 detects the engine speed (rpm) based on the rotation angle of the crankshaft 6. The engine speed sensor 43 is connected to the ECU 44 and outputs a signal corresponding to the detected engine speed (rpm) to the ECU 44.

油温センサ42は、油温検知手段を構成しており、オイルポンプ13から吐出されるオイル温度を検知するようになっている。この油温センサ42は、オイルポンプ13の吐出側のオイル通路15に設けられており、ECU44に電気的に接続されている。なお、油温センサ42は、オイルパン11やメインギャラリ17に設けられていてもよい。   The oil temperature sensor 42 constitutes an oil temperature detecting means and detects the temperature of oil discharged from the oil pump 13. The oil temperature sensor 42 is provided in the oil passage 15 on the discharge side of the oil pump 13 and is electrically connected to the ECU 44. The oil temperature sensor 42 may be provided in the oil pan 11 or the main gallery 17.

油温センサ42は、例えば、温度に応じて抵抗値が変化するサーミスタによって構成されており、抵抗値の変化に応じて変化する電圧を油温を表す信号としてECU44に出力するようになっている。   The oil temperature sensor 42 is constituted by, for example, a thermistor whose resistance value changes according to the temperature, and outputs a voltage that changes according to the change of the resistance value to the ECU 44 as a signal representing the oil temperature. .

図3に示すように、ECU44は、CPU(Central Processing Unit)45と、ROM(Read Only Memory)46と、RAM(Random Access Memory)47と、油圧センサ41、油温センサ42およびエンジン回転数センサ43が接続された入力インターフェース48と、OCV38およびウォーニングランプ51に接続された出力インターフェース49とを含んで構成されている。   As shown in FIG. 3, the ECU 44 includes a CPU (Central Processing Unit) 45, a ROM (Read Only Memory) 46, a RAM (Random Access Memory) 47, a hydraulic pressure sensor 41, an oil temperature sensor 42, and an engine speed sensor. 43 includes an input interface 48 connected to 43, and an output interface 49 connected to the OCV 38 and the warning lamp 51.

ROM46は、異常判定プログラムを含んだ各種制御プログラムや、これら各種制御プログラムを実行する際に参照されるマップ等が記憶されている。   The ROM 46 stores various control programs including an abnormality determination program, a map referred to when executing these various control programs, and the like.

また、ROM46には、制御マップとして異常判定マップ52が記憶されている。図4に示すように、異常判定マップ52は、オイルに混入される気泡率に応じて予め定められた油圧の判定値P1、P2が設定されている。 The ROM 46 stores an abnormality determination map 52 as a control map. As shown in FIG. 4, the abnormality determination map 52 is set with hydraulic pressure determination values P < b > 1 and P <b> 2 that are determined in advance according to the bubble ratio mixed in the oil.

異常判定マップ52は、油圧が判定値P1未満の領域が異常領域に設定されており、ECU44は、油圧が判定値P1未満であるものと判断した場合には、VVT22に供給される油圧の異常と判定する。   In the abnormality determination map 52, an area where the oil pressure is less than the determination value P1 is set as an abnormality area. When the ECU 44 determines that the oil pressure is less than the determination value P1, the abnormality of the oil pressure supplied to the VVT 22 is determined. Is determined.

ECU44は、この油圧異常時にOCV38を制御して進角側油圧室33にオイルを供給するとともに遅角側油圧室34からオイルを排出することにより、ロックピン35がロック穴36にロックされるようにベーン体32をハウジング31に対して回動させる保持制御を実施する。   The ECU 44 controls the OCV 38 to supply oil to the advance side hydraulic chamber 33 and discharge the oil from the retard side hydraulic chamber 34 when the hydraulic pressure is abnormal, so that the lock pin 35 is locked in the lock hole 36. The holding control for rotating the vane body 32 with respect to the housing 31 is performed.

また、異常判定マップ52は、油圧が判定値P1以上である場合には、気泡率に基づいてVVT22に供給される油圧の異常の判定領域として保持不安定領域(図4中では「保持安定性悪化」)が割り当てられ、油圧が判定値P2以上である場合には、正常領域が割り当てられている。 Further, when the hydraulic pressure is equal to or higher than the determination value P1, the abnormality determination map 52 indicates a holding unstable region (“holding stability” in FIG. 4) as a determination region of abnormality of the hydraulic pressure supplied to the VVT 22 based on the bubble rate . "Deterioration") is assigned, and when the oil pressure is equal to or greater than the determination value P2, the normal region is assigned.

すなわち、油圧が判定値P1以上である領域では、同じ油圧であっても、気泡率に応じた油圧の判定値P2により、気泡率が低い場合には、油圧が正常である正常領域が割り当てられており、気泡率が高い場合には、保持不安定領域が割り当てられている。 That is, in the region where the oil pressure is equal to or higher than the determination value P1, even if the oil pressure is the same , if the air bubble rate is low due to the oil pressure determination value P2 corresponding to the air bubble rate, a normal region where the oil pressure is normal is assigned. When the bubble rate is high, a holding unstable region is assigned.

ECU44は、油圧が判定値P1以上であるものと判断した場合には、気泡率に基づいてVVT22に供給される油圧の異常と判定することができる。ECU44は、この油圧異常時にOCV38を上述した保持制御を実施する。   When it is determined that the hydraulic pressure is equal to or higher than the determination value P1, the ECU 44 can determine that the hydraulic pressure supplied to the VVT 22 is abnormal based on the bubble rate. The ECU 44 performs the above-described holding control of the OCV 38 when the hydraulic pressure is abnormal.

また、ECU44は、異常判定マップ52に基づいて油圧と気泡率の値が正常領域にあるものと判断した場合には、VVT22に供給される油圧が正常であるものと判断して、保持制御を実施しない。本実施の形態では、ECU44が制御手段を構成している。   Further, when the ECU 44 determines that the values of the oil pressure and the bubble ratio are in the normal region based on the abnormality determination map 52, the ECU 44 determines that the oil pressure supplied to the VVT 22 is normal and performs the holding control. Not implemented. In the present embodiment, the ECU 44 constitutes a control means.

すなわち、本実施の形態のECU44は、VVT22に供給される油圧が判定値P1未満である場合には、VVT22の油圧異常と判定し、保持制御を実施し、VVT22に供給される油圧が判定値P1以上である場合には、気泡率が高いことを条件として、VVT22の油圧異常と判定し、保持制御を実施するようになっている。   That is, when the hydraulic pressure supplied to VVT 22 is less than determination value P1, ECU 44 of the present embodiment determines that VVT 22 has an abnormal hydraulic pressure, performs holding control, and determines the hydraulic pressure supplied to VVT 22 is the determination value. If it is greater than or equal to P1, it is determined that the VVT 22 has an abnormal hydraulic pressure on the condition that the bubble rate is high, and the holding control is performed.

また、ROM46には図5に示す気泡率判定マップ53が記憶されている。この気泡率判定マップ53は、任意のエンジン回転数のときの気泡率と油圧とが関連付けられて記憶されている。   Further, the ROM 46 stores a bubble rate determination map 53 shown in FIG. The bubble rate determination map 53 stores the bubble rate and hydraulic pressure in association with each other at an arbitrary engine speed.

オイルパン11内のオイルレベルが低下すると、オイルストレーナ12がエア吸いを起こしてオイルポンプ13によってオイルパン11から吸い込まれるオイルに混入される気泡率が上昇して油圧が低下するため、ECU44は、この気泡率判定マップ53に基づいて油圧とエンジン回転数とから気泡率を推定することができる。   When the oil level in the oil pan 11 is lowered, the oil strainer 12 sucks air, the bubble rate mixed in the oil sucked from the oil pan 11 by the oil pump 13 rises, and the hydraulic pressure is lowered. Based on the bubble rate determination map 53, the bubble rate can be estimated from the hydraulic pressure and the engine speed.

この気泡率判定マップ53は、エンジン回転数に応じて油圧と気泡率とが割り当てられており、ROM46にはエンジン回転数に応じた複数の気泡率判定マップ53が記憶されている。本実施の形態では、ROM46、油圧センサ41およびエンジン回転数センサ43が気泡率取得手段を構成している。 In the bubble rate determination map 53, the oil pressure and the bubble rate are assigned according to the engine speed, and the ROM 46 stores a plurality of bubble rate determination maps 53 according to the engine speed. In the present embodiment, the ROM 46, the hydraulic pressure sensor 41, and the engine speed sensor 43 constitute a bubble rate acquisition means.

ウォーニングランプ51は、油圧の異常が発生してオイルパン11内のオイルレベルが低下したことを警告する警告灯である。   The warning lamp 51 is a warning lamp that warns that an oil pressure abnormality has occurred and the oil level in the oil pan 11 has decreased.

ウォーニングランプ51は、ECU44から異常信号が入力したときに点灯あるいは点滅して油圧の異常を警告することにより、オイルパン11内のオイルレベルが低下したことを運転者に警告する。   The warning lamp 51 is lit or blinked when an abnormality signal is input from the ECU 44 to warn of an abnormality in hydraulic pressure, thereby warning the driver that the oil level in the oil pan 11 has decreased.

ECU44は、異常判定マップ52に基づいて油圧が異常領域にあるものと判断したときに、ウォーニングランプ51に異常信号を出力する。   The ECU 44 outputs an abnormal signal to the warning lamp 51 when determining that the hydraulic pressure is in the abnormal region based on the abnormality determination map 52.

次に、図6のフローチャートに基づいて内燃機関の制御装置4のECU44で実行される異常判定制御処理について説明する。なお、図6のフローチャートは、ROM46に記憶された異常判定プログラムである。   Next, the abnormality determination control process executed by the ECU 44 of the control device 4 for the internal combustion engine will be described based on the flowchart of FIG. 6 is an abnormality determination program stored in the ROM 46.

図6において、CPU45は、油圧センサ41からの検知情報に基づいて油圧PiをRAM47に記憶した後(ステップS1)、エンジン回転数センサ43からの検知情報に基づいてエンジン回転数NiをRAM47に記憶する(ステップS2)。   In FIG. 6, the CPU 45 stores the hydraulic pressure Pi in the RAM 47 based on the detection information from the hydraulic sensor 41 (step S <b> 1), and then stores the engine speed Ni in the RAM 47 based on the detection information from the engine speed sensor 43. (Step S2).

次いで、CPU45は、ROM46に記憶された気泡率判定マップ53を参照し、RAM47に記憶された油圧Piおよびエンジン回転数Niに基づいて気泡率Aiを推定する(ステップS3)。   Next, the CPU 45 refers to the bubble rate determination map 53 stored in the ROM 46 and estimates the bubble rate Ai based on the hydraulic pressure Pi and the engine speed Ni stored in the RAM 47 (step S3).

次いで、CPU45は、ROM46に記憶された異常判定マップ52を参照し、油圧Piが判定値P1以上であるか否かを判別する(ステップS4)。CPU45は、油圧Piが判定値P1未満であるものと判断した場合には、オイルパン11内のオイルレベルが低下したものと判断して、保持制御を実施する(ステップS5)。   Next, the CPU 45 refers to the abnormality determination map 52 stored in the ROM 46 and determines whether or not the hydraulic pressure Pi is greater than or equal to the determination value P1 (step S4). If the CPU 45 determines that the oil pressure Pi is less than the determination value P1, the CPU 45 determines that the oil level in the oil pan 11 has decreased and performs holding control (step S5).

具体的には、OCV38は、ソレノイドの非通電時にスプールがスプリングの付勢力によってVVT通路37が油圧通路40に接続されるようになっている。このため、CPU45は、ソレノイドを通電してスプールをスプリングの付勢力に抗してVVT通路37が油圧通路39に接続されるように切換える。   Specifically, the OCV 38 is configured such that when the solenoid is not energized, the VVT passage 37 is connected to the hydraulic passage 40 by the biasing force of the spring of the spool. For this reason, the CPU 45 switches the VVT passage 37 so as to be connected to the hydraulic passage 39 against the biasing force of the spring by energizing the solenoid.

油圧通路39は、進角側油圧室33に連通しているため、VVT通路37が油圧通路39に接続されると、オイルポンプ13から吐出されてオイル通路15を介してVVT通路37に供給されるオイルが、油圧通路39を介して進角側油圧室33に供給され、遅角側油圧室34内のオイルが遅角側油圧室34からOCV38に排出される。   Since the hydraulic passage 39 communicates with the advance side hydraulic chamber 33, when the VVT passage 37 is connected to the hydraulic passage 39, the hydraulic passage 39 is discharged from the oil pump 13 and supplied to the VVT passage 37 via the oil passage 15. Oil is supplied to the advance side hydraulic chamber 33 through the hydraulic passage 39, and the oil in the retard side hydraulic chamber 34 is discharged from the retard side hydraulic chamber 34 to the OCV 38.

このため、進角側油圧室33の容積が増大されるとともに遅角側油圧室34の容積が縮小され、ロックピン35がロック穴36に嵌合されるようにベーン体32がハウジング31に対して回動し、ロックピン35がロック穴36に嵌合される。   Therefore, the volume of the advance side hydraulic chamber 33 is increased and the volume of the retard side hydraulic chamber 34 is reduced, so that the vane body 32 moves relative to the housing 31 so that the lock pin 35 is fitted in the lock hole 36. The lock pin 35 is fitted into the lock hole 36.

このため、ベーン体32がハウジング31に対して回動しないようにロックピン35がハウジング31に保持された状態となる。   Therefore, the lock pin 35 is held by the housing 31 so that the vane body 32 does not rotate with respect to the housing 31.

次いで、CPU45は、ウォーニングランプ51に異常信号を出力してウォーニングランプ51を点灯させる(ステップS6)。このため、運転者にオイルパン11内のオイルレベルが低下したことを警告して、運転者にオイルを交換する作業を促すことができる。   Next, the CPU 45 outputs an abnormality signal to the warning lamp 51 to turn on the warning lamp 51 (step S6). For this reason, the driver can be warned that the oil level in the oil pan 11 has decreased, and the driver can be prompted to replace the oil.

一方、油圧Pが判定値P1以上であるものと判断した場合には、気泡率Aiに基づいてVVT22に供給される油圧が保持不安定領域にあるか否かを判断する(ステップS7)。   On the other hand, when it is determined that the hydraulic pressure P is greater than or equal to the determination value P1, it is determined whether or not the hydraulic pressure supplied to the VVT 22 is in a holding unstable region based on the bubble ratio Ai (step S7).

CPU45は、図6に対して油圧に対して気泡率が低い正常領域にあるものと判断したした場合には今回の処理を終了し、図6に対して油圧に対して気泡率が高い保持不良領域にあるものと判断した場合には、ステップS5と同様の保持制御を実施して(ステップS8)、今回の処理を終了する。   When the CPU 45 determines that the air bubble rate is in a normal region with a low bubble rate relative to the hydraulic pressure with respect to FIG. If it is determined that it is in the area, the same holding control as in step S5 is performed (step S8), and the current process is terminated.

なお、ステップS8の処理の後に、ウォーニングランプ51を点灯する処理、すなわち、ステップS6に処理を移してもよい。   In addition, you may move a process to the process which lights the warning lamp 51 after the process of step S8, ie, step S6.

このように本実施の形態では、VVT22に供給される油圧が、オイルに混入される気泡率に応じて予め定められた油圧の判定値P1未満となったことを条件として、VVT22の油圧異常を判定し、ベーン体32がハウジング31に対して回動するのを規制する保持制御を実施するので、油圧が低い場合に、ベーン体32がハウジング31に衝突して異音が発生するのを防止することができるとともに、ベーン体32およびハウジング31が損傷するのを防止して、VVT22の耐久性が悪化するのを防止することができる。   As described above, in the present embodiment, the hydraulic pressure supplied to the VVT 22 is less than the predetermined hydraulic pressure determination value P1 according to the bubble rate mixed in the oil, and the hydraulic pressure abnormality of the VVT 22 is detected. Since the determination and the holding control for restricting the rotation of the vane body 32 with respect to the housing 31 are performed, it is possible to prevent the noise generated by the vane body 32 colliding with the housing 31 when the hydraulic pressure is low. In addition, the vane body 32 and the housing 31 can be prevented from being damaged, and the durability of the VVT 22 can be prevented from deteriorating.

また、VVT22に供給される油圧が判定値P1以上である場合には、気泡率が高いことを条件として、VVT22の油圧異常を判定し、VVT22の保持制御を実施するので、ベーン体32がハウジング31に対してばたつくのを防止して、ドライバビリティが悪化するのを防止することができる。   Further, when the hydraulic pressure supplied to the VVT 22 is greater than or equal to the determination value P1, the VVT 22 is determined to be abnormal under the condition that the bubble rate is high, and the holding control of the VVT 22 is performed. It is possible to prevent fluttering with respect to 31 and prevent drivability from deteriorating.

すなわち、本出願人の発明者は、図4に示すように、VVT22に供給される油圧が所定値P1未満の異常領域では、ベーン体32がハウジング31に対して大きく回動してベーン体32がハウジング31に衝突して異音が発生し、VVT22に供給される油圧が所定値P1以上であっても、気泡率が高い保持不安定領域では、ベーン体32がハウジング31に対してふらつく現象があることを発見したのである。   That is, the inventor of the present applicant, as shown in FIG. 4, in the abnormal region where the hydraulic pressure supplied to the VVT 22 is less than the predetermined value P <b> 1, the vane body 32 rotates greatly with respect to the housing 31. Phenomenon of the vane body 32 occurs relative to the housing 31 in an unstable holding region where the bubble ratio is high even if the housing 31 collides with the housing 31 and an abnormal noise occurs and the oil pressure supplied to the VVT 22 is equal to or greater than the predetermined value P1. I discovered that there is.

この現象を鑑み、VVT22に供給される油圧が所定値P1以上であっても、気泡率が高い場合には、VVT22の油圧異常を判定し、VVT22の保持制御を実施することで、ドライバビリティが悪化するのを防止することができるのである。   In view of this phenomenon, even if the hydraulic pressure supplied to the VVT 22 is equal to or greater than the predetermined value P1, if the bubble rate is high, an abnormality in the hydraulic pressure of the VVT 22 is determined and the holding control of the VVT 22 is performed, thereby improving drivability. It can be prevented from getting worse.

また、本実施の形態では、VVT22が、オイルポンプ13から吐出されるオイルを進角側油圧室33および遅角側油圧室34に選択的に供給するOCV38を備え、VVT22が、ベーン体32がハウジング31に対して所定位置である遅角側に回動したときに、ベーン体32をハウジング31に保持するロックピン35およびロック穴36を有する。   In the present embodiment, the VVT 22 includes an OCV 38 that selectively supplies the oil discharged from the oil pump 13 to the advance side hydraulic chamber 33 and the retard side hydraulic chamber 34, and the VVT 22 includes the vane body 32. It has a lock pin 35 and a lock hole 36 for holding the vane body 32 in the housing 31 when the vane body 32 is rotated to the retard side which is a predetermined position with respect to the housing 31.

そして、ECU44がOCV38を制御することにより、ベーン体32が遅角側に回動するように進角側油圧室33および遅角側油圧室34に供給する油圧を調整することにより、ロックピン35をロック穴36に嵌合させてベーン体32をハウジング31に保持するように構成した。   Then, the ECU 44 controls the OCV 38 to adjust the hydraulic pressure supplied to the advance side hydraulic chamber 33 and the retard side hydraulic chamber 34 so that the vane body 32 rotates to the retard side. The vane body 32 is held in the housing 31 by being fitted in the lock hole 36.

この結果、ベーン体32をハウジング31に確実に保持させることができ、ベーン体32がハウジング31に衝突することを確実に防止することができるとともに、ベーン体32がばたつくのを確実に防止することができる。   As a result, the vane body 32 can be reliably held in the housing 31, the vane body 32 can be reliably prevented from colliding with the housing 31, and the vane body 32 can be reliably prevented from flapping. Can do.

また、本実施の形態では、ECU44が、油圧センサ41およびエンジン回転数センサ43からの検知情報に基づいてオイルに混入される気泡率を取得するので、気泡率を確実に取得して保持制御を実施することができる。   Further, in the present embodiment, the ECU 44 acquires the bubble rate mixed into the oil based on the detection information from the hydraulic pressure sensor 41 and the engine speed sensor 43, so the bubble rate is reliably acquired and the holding control is performed. Can be implemented.

また、本実施の形態では、ECU44が、油圧が所定値P1未満の場合にウォーニングランプ51に異常信号を出力してウォーニングランプ51を点灯させるようにしているので、オイルパン11に貯留されるオイルが低下したことを確実に検知して警告することができる。   In the present embodiment, the ECU 44 outputs an abnormal signal to the warning lamp 51 to light the warning lamp 51 when the hydraulic pressure is less than the predetermined value P1, so that the oil stored in the oil pan 11 is stored. It is possible to reliably detect and warn that the drop has occurred.

この結果、運転者にオイルパン11内のオイルを交換するための作業を促してオイル交換後に、VVT22に対してベーン体32をハウジング31に安定して保持できる油圧を供給することができる。   As a result, it is possible to supply the hydraulic pressure that can stably hold the vane body 32 to the housing 31 to the VVT 22 after the oil is changed by urging the driver to change the oil in the oil pan 11.

なお、本実施の形態では、油圧とエンジン回転数とに基づいて気泡率を推定しているが、これに限定されるものではない。例えば、図7の気泡率判定マップ54に基づいて気泡率を取得してもよい。   In the present embodiment, the bubble rate is estimated based on the hydraulic pressure and the engine speed, but the present invention is not limited to this. For example, the bubble rate may be acquired based on the bubble rate determination map 54 of FIG.

図7に示す気泡率判定マップ54は、任意の油温(例えば、80℃)とエンジン回転数に基づいて油圧Poが割り当てられており、この油圧Poにおける気泡率は正常(例えば、気泡率が零)となっている。ECU44は、この油圧Poに対する油圧の変化分を気泡率として取得する。   In the bubble rate determination map 54 shown in FIG. 7, the oil pressure Po is assigned based on an arbitrary oil temperature (for example, 80 ° C.) and the engine speed, and the bubble rate at the oil pressure Po is normal (for example, the bubble rate is Zero). The ECU 44 acquires the change in hydraulic pressure with respect to the hydraulic pressure Po as the bubble rate.

すなわち、油圧Poに対して油圧が低下した場合には、オイルに気泡が混入されることになるので、ECU44は、油温センサ42が任意の油温を検知したときに、この任意の油温とエンジン回転数センサ43との実測値によって油圧Piを推定し、この推定された油圧Piと気泡率が正常な油圧Poとの差分から気泡率を推定する。なお、ROM46には油温毎に応じた気泡率判定マップ54が記憶されている。この場合には、ROM46、油圧センサ41、油温センサ42およびエンジン回転数センサ43が気泡率取得手段を構成している。   That is, when the oil pressure decreases with respect to the oil pressure Po, air bubbles are mixed into the oil. Therefore, when the oil temperature sensor 42 detects an arbitrary oil temperature, the ECU 44 detects this arbitrary oil temperature. Then, the oil pressure Pi is estimated from the actual measured values of the engine speed sensor 43, and the bubble ratio is estimated from the difference between the estimated oil pressure Pi and the oil pressure Po having a normal bubble ratio. The ROM 46 stores a bubble rate determination map 54 corresponding to each oil temperature. In this case, the ROM 46, the hydraulic pressure sensor 41, the oil temperature sensor 42, and the engine speed sensor 43 constitute a bubble rate acquisition means.

なお、本実施の形態の内燃機関の制御装置4は、車両用内燃機関に適用した例について説明したが、動力源として内燃機関を用いるものであれば適用可能であり、例えば、所謂ハイブリッド車や自動二輪車等に搭載される内燃機関はもとより、船舶や建設機械等のように車両以外のものに搭載される内燃機関にも適用可能である。   In addition, although the control apparatus 4 of the internal combustion engine of this Embodiment demonstrated the example applied to the internal combustion engine for vehicles, it is applicable if an internal combustion engine is used as a power source, for example, what is called a hybrid vehicle, The present invention can be applied not only to an internal combustion engine mounted on a motorcycle or the like but also to an internal combustion engine mounted on a vehicle other than a vehicle such as a ship or a construction machine.

以上のように、本発明に係る内燃機関の制御装置は、オイルに混入される気泡率と油圧とに基づいて早期に第2の回転体を第1の回転体に保持することができるようにして、第2の回転体がばたつくのを防止して、ドライバビリティが悪化するのを防止することができるという効果を有し、バルブタイミング可変機構に供給される油圧の異常時にバルブタイミング可変機構を保護するようにした内燃機関の制御装置等として有用である。   As described above, the control device for an internal combustion engine according to the present invention enables the second rotating body to be held in the first rotating body at an early stage based on the bubble ratio and oil pressure mixed in the oil. Thus, the second rotating body can be prevented from fluttering and drivability can be prevented from deteriorating, and the variable valve timing mechanism can be provided when the hydraulic pressure supplied to the variable valve timing mechanism is abnormal. This is useful as a control device for an internal combustion engine that is to be protected.

2 エンジン(内燃機関)
4 制御装置
6 クランクシャフト(出力軸)
13 オイルポンプ
20 吸気カムシャフト(カムシャフト)
21 排気カムシャフト
22 VVT(バルブタイミング可変機構)
31 ハウジング(第1の回転体)
32 ベーン体(第2の回転体)
33 進角側油圧室
34 遅角側油圧室
35 ロックピン(保持機構)
36 ロック穴(保持機構)
38 OCV(オイル供給部材)
41 油圧センサ(油圧検知手段、気泡率取得手段)
42 油温センサ(気泡率取得手段)
43 エンジン回転数センサ(気泡率取得手段)
44 ECU(制御手段)
46 ROM(気泡率取得手段)
51 ウォーニングランプ(警告手段)
2 Engine (Internal combustion engine)
4 Control device 6 Crankshaft (output shaft)
13 Oil pump 20 Intake camshaft (camshaft)
21 Exhaust camshaft 22 VVT (Variable valve timing mechanism)
31 Housing (first rotating body)
32 Vane body (second rotating body)
33 Advance-side hydraulic chamber 34 Delay-side hydraulic chamber 35 Lock pin (holding mechanism)
36 Lock hole (holding mechanism)
38 OCV (oil supply member)
41 Oil pressure sensor (oil pressure detection means, bubble rate acquisition means)
42 Oil temperature sensor (bubble ratio acquisition means)
43 Engine speed sensor (bubble rate acquisition means)
44 ECU (control means)
46 ROM (bubble rate acquisition means)
51 Warning lamp (Warning means)

Claims (4)

内燃機関の出力軸に連結される第1の回転体の内部にカムシャフトに連結される第2の回転体を回動可能に収容し、前記第2の回転体によって区画される進角側油圧室および遅角側油圧室にオイルが供給および排出されて油圧が選択的に供給されることにより、前記カムシャフトと前記出力軸との相対回転位相を可変制御するバルブタイミング可変機構を備えた内燃機関の制御装置であって、
第1の油圧判定値と、前記第1の油圧判定値より高油圧側で前記オイルに混入される気泡率の増加に応じて大きくなる第2の油圧判定値とが、それぞれ設定され
前記バルブタイミング可変機構に供給される前記油圧が前記第1の油圧判定値を用いる第1判定により前記第1の油圧判定値未満であると判定された場合に、前記バルブタイミング可変機構の油圧異常と判定して、前記第2の回転体が前記第1の回転体に対して回動するのを規制する保持制御が実施され、
前記バルブタイミング可変機構に供給される前記油圧が前記第1判定により前記第1の油圧判定値以上であると判定された場合に、前記第2の油圧判定値を用いる第2判定により前記油圧が前記第2の油圧判定値以上であると判定されたことを条件に前記バルブタイミング可変機構の正常な油圧領域と判定され、前記第2判定により前記第2の油圧判定値未満であると判定されたきには前記保持制御が実施されることを特徴とする内燃機関の制御装置。
An advance-side hydraulic pressure that is rotatably accommodated in a first rotating body that is connected to the output shaft of the internal combustion engine and that is partitioned by the second rotating body. An internal combustion engine provided with a variable valve timing mechanism that variably controls the relative rotational phase between the camshaft and the output shaft by selectively supplying hydraulic pressure to the chamber and the retard side hydraulic chamber. An engine control device,
A first hydraulic pressure determination value and a second hydraulic pressure determination value that increases in accordance with an increase in the bubble ratio mixed in the oil on a higher hydraulic pressure side than the first hydraulic pressure determination value are set, respectively .
When the hydraulic pressure supplied to the valve timing variable mechanism is determined to be less than the first hydraulic pressure determination value by the first determination using the first hydraulic pressure determination value, the hydraulic pressure abnormality of the valve timing variable mechanism And holding control for restricting the second rotating body from rotating with respect to the first rotating body is performed,
When the hydraulic pressure supplied to the variable valve timing mechanism is determined by the first determination to be greater than or equal to the first hydraulic pressure determination value, the hydraulic pressure is determined by the second determination using the second hydraulic pressure determination value. A normal hydraulic pressure region of the valve timing variable mechanism is determined on the condition that it is determined to be equal to or greater than the second hydraulic pressure determination value, and is determined to be less than the second hydraulic pressure determination value by the second determination. control apparatus for an internal combustion engine, wherein Rukoto the holding control is performed to Taki.
オイルポンプから吐出されるオイルを前記進角側油圧室および前記遅角側油圧室に選択的に供給するオイル供給部材を備え、
前記バルブタイミング可変機構が、前記第2の回転体が前記第1の回転体に対して所定位置に回動したときに、前記第2の回転体を前記第1の回転体に固定する保持機構を有し、
前記オイル供給部材により、前記ベーン体が前記所定位置に回動するように前記進角側油圧室および前記遅角側油圧室に供給する油圧調整されることにより、前記保持制御が実施されることを特徴とする請求項1に記載の内燃機関の制御装置。
An oil supply member that selectively supplies oil discharged from an oil pump to the advance side hydraulic chamber and the retard side hydraulic chamber;
The valve timing variable mechanism is a holding mechanism that fixes the second rotating body to the first rotating body when the second rotating body rotates to a predetermined position with respect to the first rotating body. Have
By the oil supply member, by the vane body hydraulic pressure supplied to the advance side hydraulic chamber and the retarding hydraulic chamber so as to rotate in the predetermined position is adjusted, the holding control is carried out The control apparatus for an internal combustion engine according to claim 1.
前記バルブタイミング可変機構に供給される前記油圧を検知する油圧検知手段と、前記オイルに混入される気泡率を取得する気泡率取得手段とを備え、
前記油圧検知手段および前記気泡率取得手段からの情報に基づいて前記保持制御が実施されることを特徴とする請求項1または請求項2に記載の内燃機関の制御装置。
Wherein comprising a hydraulic detecting means for detecting said hydraulic pressure supplied to the variable valve timing mechanism, and a bubble rate acquisition means for acquiring the cell ratio to be mixed into the oil,
The control apparatus for an internal combustion engine according to claim 1 or 2, wherein the holding control is performed based on information from the oil pressure detection means and the bubble rate acquisition means.
前記保持制御を行う制御手段と、異常信号に基づいて警告を行う警告手段を備え、前記制御手段は、前記バルブタイミング可変機構に供給される前記油圧が前記第1の油圧判定値未満であることを条件として、前記警告手段に前記異常信号を出力することを特徴とする請求項1ないし請求項3のいずれか1の請求項に記載の内燃機関の制御装置。 Control means for performing the holding control and warning means for giving a warning based on an abnormality signal, the control means, wherein the hydraulic pressure supplied to the valve timing variable mechanism is less than the first hydraulic pressure determination value The control device for an internal combustion engine according to any one of claims 1 to 3, wherein the abnormal signal is output to the warning means on the condition of
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