JP6581129B2 - 内燃機関の冷却装置 - Google Patents
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Description
前記シリンダヘッドに形成された第1水路(51)、
前記シリンダブロックに形成された第2水路(52)、
前記冷却水を循環させるためのポンプ(70)、
前記冷却水を冷却するためのラジエータ(71)、
前記第1水路の一方の端部である第1端部(51A)を前記ポンプの冷却水吐出口であるポンプ吐出口(70out)及び前記ポンプの冷却水取込口であるポンプ取込口(70in)の一方である第1ポンプ口に接続する第3水路(53、54)、
前記第2水路の一方の端部である第1端部(52A)と前記ポンプとの接続であるポンプ接続を、前記第2水路の前記第1端部を前記ポンプ吐出口及び前記ポンプ取込口の他方である第2ポンプ口には接続せずに前記第1ポンプ口に接続する順流接続(図16、図34)と、前記第2水路の前記第1端部を前記第1ポンプ口には接続せずに前記第2ポンプ口に接続する逆流接続(図9、図33)と、の間で切り替える接続切替機構(53、55、62、584、78)、
前記第1水路の他方の端部である第2端部(51B)と前記第2水路の他方の端部である第2端部(52B)とを接続する第4水路(56、57)、
前記第4水路を前記第2ポンプ口に接続する第5水路(58)、及び、
前記順流接続が行われる場合、前記第5水路を開放する開弁位置に設定され、前記逆流接続が行われる場合、前記第5水路を遮断する閉弁位置に設定される遮断弁(75)、
を備える。
前記逆流接続が行われたときに前記第1水路の前記第2端部から流出した冷却水が前記第4水路を介して前記第2水路の前記第2端部に流入する場合(図9)、前記第1水路の前記第2端部から流出して前記第4水路を介して前記第2水路の前記第2端部に流入する冷却水を冷却しない位置であって、前記順流接続が行われた場合(図16)に前記第1水路の前記第2端部及び前記第2水路の前記第2端部から流出した冷却水を冷却する位置に配設され、
前記逆流接続が行われたときに前記第1水路の前記第1端部から流出した冷却水が前記接続切替機構を介して前記第2水路の前記第1端部に流入する場合(図33)、前記第1水路の前記第1端部から流出して前記接続切替機構を介して前記第2水路の前記第1端部に流入する冷却水を冷却しない位置であって、前記順流接続が行われた場合(図34)に前記第1水路の前記第1端部及び前記第2水路の前記第1端部から流出した冷却水を冷却する位置に配設される。
前記シリンダヘッドに形成された第1水路(51)、
前記シリンダブロックに形成された第2水路(52)、
前記冷却水を循環させるためのポンプ(70)、
前記冷却水を冷却するためのラジエータ(71)、
前記第2水路の一方の端部である第1端部(52A)を前記ポンプの冷却水吐出口であるポンプ吐出口(70out)及び前記ポンプの冷却水取込口であるポンプ取込口(70in)の一方である第1ポンプ口に接続する第3水路(53、55)、
前記第1水路の一方の端部である第1端部(51A)と前記ポンプとの接続であるポンプ接続を、前記第1水路の前記第1端部を前記ポンプ吐出口及び前記ポンプ取込口の他方である第2ポンプ口には接続せずに前記第1ポンプ口に接続する順流接続(図31、図37)と、前記第1水路の前記第1端部を前記第1ポンプ口には接続せずに前記第2ポンプ口に接続する逆流接続(図30、図36)と、の間で切り替える接続切替機構(53、54、62、584、78)、
前記第1水路の他方の端部である第2端部(51B)と前記第2水路の他方の端部である第2端部(52B)とを接続する第4水路(56、57)、
前記第4水路を前記第2ポンプ口に接続する第5水路(58)、及び、
前記順流接続が行われる場合、前記第5水路を開放する開弁位置に設定され、前記逆流接続が行われる場合、前記第5水路を遮断する閉弁位置に設定される遮断弁(75)、
を備える。
前記逆流接続が行われたときに前記第1水路の前記第2端部から流出した冷却水が前記第4水路を介して前記第2水路の前記第2端部に流入する場合(図36)、前記第1水路の前記第2端部から流出して前記第4水路を介して前記第2水路の前記第2端部に流入する冷却水を冷却しない位置であって、前記順流接続が行われた場合(図37)に前記第1水路の前記第1端部及び前記第2水路の前記第1端部から流出した冷却水を冷却する位置に配設され、
前記逆流接続が行われたときに冷却水が前記第1水路の前記第1端部から流出した冷却水が前記接続切替機構を介して前記第2水路の前記第1端部に流入する場合(図30)、前記第1水路の前記第1端部から流出して前記接続切替機構を介して前記第2水路の前記第1端部に流入する冷却水を冷却しない位置であって、前記順流接続が行われた場合(図31)に前記第1水路の前記第2端部及び前記第2水路の前記第2端部から流出した冷却水を冷却する位置に配設される。
前記第2水路の前記第1端部を前記第1ポンプ口に接続する第6水路(53、55)、
前記第2水路の前記第1端部を前記第2ポンプ口に接続する第7水路(552、62、584)、及び、
前記第2水路の前記第1端部を前記第2ポンプ口には接続させずに前記第6水路を介して前記第1ポンプ口に接続させる順流位置と、前記第2水路の前記第1端部を前記第1ポンプ口には接続させずに前記第7水路を介して前記第2ポンプ口に接続させる逆流位置と、の何れか一方に選択的に設定される、切替弁(78)、
を含み得る。
前記第1水路の前記第1端部を前記第1ポンプ口に接続する第6水路(53、54)、
前記第1水路の前記第1端部を前記第2ポンプ口に接続する第7水路(542、62、584)、及び、
前記第1水路の前記第1端部を前記第2ポンプ口には接続させずに前記第6水路を介して前記第1ポンプ口に接続させる順流位置と、前記第1水路の前記第1端部を前記第1ポンプ口には接続させずに前記第7水路を介して前記第2ポンプ口に接続させる逆流位置と、の何れか一方に選択的に設定される、切替弁(78)、
を含み得る。
図2に示したように、機関10は、機関本体11、吸気システム20、排気システム30及びEGRシステム40を含んでいる。
次に、実施装置の作動の概要について説明する。実施装置は、機関10の暖機状態(以下、「機関暖機状態」と称呼する。)並びに後述するEGRクーラ通水要求及びヒータコア通水要求の有無に応じて後述する作動制御A乃至Oの何れかを行う。
より具体的に述べると、実施装置は、以下に述べる条件C1乃至条件C4の少なくとも1つが成立している場合、機関暖機状態が冷間状態にあると判定する。
実施装置は、以下に述べる条件C5乃至条件C9の少なくとも1つが成立している場合、機関暖機状態が第1半暖機状態にあると判定する。
実施装置は、以下に述べる条件C10乃至条件C13の少なくとも1つが成立している場合、機関暖機状態が第2半暖機状態にあると判定する。
実施装置は、以下に述べる条件C14乃至条件C17の少なくとも1つが成立している場合、機関暖機状態が暖機完了状態にあると判定する。
条件C15は、ヘッド水温TWhdが第3ヘッド水温TWhd3よりも高いことである。
条件C16は、始動後積算空気量ΣGaが第3空気量ΣGa3よりも多いことである。
条件C17は、機関水温TWengが第6機関水温TWeng6よりも高いことである。
先に述べたように、機関運転状態が図4に示したEGR実行領域Rb内にある場合、EGRガスが各気筒12に供給される。各気筒12にEGRガスが供給される場合、冷却水をEGRクーラ水路59に供給し、その冷却水によりEGRクーラ43においてEGRガスを冷却することが好ましい。
ヒータコア水路60に冷却水を流すと、冷却水の熱がヒータコア72に奪われて冷却水の温度が低くなり、その結果、機関10の暖機完了が遅れる。一方、外気温Taが比較的低い場合、車両100の室内の温度も比較的低いことから、運転者を含む車両の搭乗者(以下、「運転者等」と称呼する。)により室内の暖房が要請される可能性が高い。従って、外気温Taが比較的低いときには、機関10の暖機完了が遅れるとしても、室内の暖房が要請された場合に備えて、ヒータコア水路60に冷却水を流してヒータコア72が蓄積する熱量を増大させておくことが望まれる。
まず、機関暖機状態が冷間状態にあると判定された場合における「ポンプ70等」の作動制御(冷間制御)について説明する。
ヘッド水路51及びブロック水路52に冷却水を供給すると、少なからず、シリンダヘッド14及びシリンダブロック15は冷却される。従って、機関暖機状態が冷間状態にある場合のように、シリンダヘッド14の温度(以下、「ヘッド温度Thd」と称呼する。)及びシリンダブロック15の温度(以下、「ブロック温度Tbr」と称呼する。)を上昇させたい場合、ヘッド水路51及びブロック水路52に冷却水を供給しないことが好ましい。加えて、EGRクーラ通水要求及びヒータコア通水要求の何れもない場合、EGRクーラ水路59及びヒータコア水路60の何れにも冷却水を供給する必要はない。
一方、EGRクーラ通水要求がある場合、冷却水をEGRクーラ43に供給することが望まれる。そこで、実施装置は、機関暖機状態が冷間状態にあるときにEGRクーラ通水要求があり且つヒータコア通水要求がない場合、ポンプ70を作動し、図6に矢印で示したように冷却水が循環するように、遮断弁75及び77をそれぞれ閉弁位置に設定し、遮断弁76を開弁位置に設定し、切替弁78の設定位置を遮断位置に設定する作動制御Bを行う。
同様に、ヒータコア通水要求がある場合、冷却水をヒータコア72に供給することが望まれる。そこで、実施装置は、機関暖機状態が冷間状態にあるときにEGR通水要求がなく且つヒータコア通水要求がある場合、ポンプ70を作動し、図7に矢印で示したように冷却水が循環するように、遮断弁75及び76をそれぞれ閉弁位置に設定し、遮断弁77を開弁位置に設定し、切替弁78の設定位置を遮断位置に設定する作動制御Cを行う。
更に、機関暖機状態が冷間状態にあるときにEGRクーラ通水要求及びヒータコア通水要求の両方がある場合、実施装置は、ポンプ70を作動し、図8に矢印で示したように冷却水が循環するように、遮断弁75を閉弁位置に設定し、遮断弁76及び77をそれぞれ開弁位置に設定し、切替弁78の設定位置を遮断位置に設定する作動制御Dを行う。
次に、機関暖機状態が第1半暖機状態にあると判定された場合におけるポンプ70等の作動制御(第1暖機完了前制御)について説明する。
機関暖機状態が第1半暖機状態にある場合、ヘッド温度Thd及びブロック温度Tbrを高い上昇率で上昇させる要求がある。このときにEGRクーラ通水要求もヒータコア通水要求もない場合、上記要求にのみ応えるならば、実施装置は、機関暖機状態が冷間状態にある場合と同様に、上記作動制御Aを行えばよい。
一方、機関暖機状態が第1半暖機状態にあるときにEGRクーラ通水要求があり且つヒータコア通水要求がない場合、実施装置は、ポンプ70を作動し、図10に矢印で示したように冷却水が循環するように、遮断弁75及び77をそれぞれ閉弁位置に設定し、遮断弁76を開弁位置に設定し、切替弁78を逆流位置に設定する作動制御Fを行う。
更に、機関暖機状態が第1半暖機状態にあるときにEGRクーラ通水要求がなく且つヒータコア通水要求がある場合、実施装置は、ポンプ70を作動し、図11に矢印で示したように冷却水が循環するように、遮断弁75及び76をそれぞれ閉弁位置に設定し、遮断弁77を開弁位置に設定し、切替弁78を逆流位置に設定する作動制御Gを行う。
加えて、機関暖機状態が第1半暖機状態にあるときにEGRクーラ通水要求及びヒータコア通水要求の両方がある場合、実施装置は、ポンプ70を作動し、図12に矢印で示したように冷却水が循環するように、遮断弁75を閉弁位置に設定し、遮断弁76及び77をそれぞれ開弁位置に設定し、切替弁78を逆流位置に設定する作動制御Hを行う。
次に、機関暖機状態が第2半暖機状態にあると判定された場合におけるポンプ70等の作動制御(第2暖機完了前制御)について説明する。
機関暖機状態が第2半暖機状態にある場合、ヘッド温度Thd及びブロック温度Tbrを上昇させる要求がある。このときにEGRクーラ通水要求もヒータコア通水要求もない場合、上記要求にのみ応えるならば、実施装置は、機関暖機状態が冷間状態にある場合と同様に、上記作動制御Aを行えばよい。
一方、機関暖機状態が第2半暖機状態にあるときにEGRクーラ通水要求があり且つヒータコア通水要求がない場合、実施装置は、ポンプ70を作動し、図13に矢印で示したように冷却水が循環するように、遮断弁75及び77をそれぞれ閉弁位置に設定し、遮断弁76を開弁位置に設定し、切替弁78を順流位置に設定する作動制御Iを行う。
更に、機関暖機状態が第2半暖機状態にあるときにEGRクーラ通水要求がなく且つヒータコア通水要求がある場合、実施装置は、ポンプ70を作動し、図14に矢印で示したように冷却水が循環するように、遮断弁75及び77をそれぞれ閉弁位置に設定し、遮断弁76を開弁位置に設定し、切替弁78を順流位置に設定する作動制御Jを行う。
加えて、機関暖機状態が第2半暖機状態にあるときにEGRクーラ通水要求及びヒータコア通水要求の両方がある場合、実施装置は、ポンプ70を作動し、図15に矢印で示したように冷却水が循環するように、遮断弁75を閉弁位置に設定し、遮断弁76及び77をそれぞれ開弁位置に設定し、切替弁78を順流位置に設定する作動制御Kを行う。
次に、機関暖機状態が暖機完了状態にあると判定された場合におけるポンプ70等の作動制御(暖機完了後制御)について説明する。
より具体的に述べると、実施装置は、機関暖機状態が暖機完了状態にあるときにEGRクーラ通水要求及びヒータコア通水要求の何れもない場合、ポンプ70を作動し、図16に矢印で示したように冷却水が循環するように、遮断弁76及び77をそれぞれ閉弁位置に設定し、遮断弁75を開弁位置に設定し、切替弁78を順流位置に設定する作動制御Lを行う。
一方、機関暖機状態が暖機完了状態にあるときにEGRクーラ通水要求があり且つヒータコア通水要求がない場合、実施装置は、ポンプ70を作動し、図17に矢印で示したように冷却水が循環するように、遮断弁77を閉弁位置に設定し、遮断弁75及び76をそれぞれ開弁位置に設定し、切替弁78を順流位置に設定する作動制御Mを行う。
更に、機関暖機状態が暖機完了状態にあるときにEGRクーラ通水要求がなく且つヒータコア通水要求がある場合、実施装置は、ポンプ70を作動し、図18に矢印で示したように冷却水が循環するように、遮断弁76を閉弁位置に設定し、遮断弁75及び77をそれぞれ開弁位置に設定し、切替弁78を順流位置に設定する作動制御Nを行う。
加えて、機関暖機状態が暖機完了状態にあるときにEGRクーラ通水要求及びヒータコア通水要求の両方がある場合、実施装置は、ポンプ70を作動し、図19に矢印で示したように冷却水が循環するように、遮断弁75乃至77をそれぞれ開弁位置に設定し、切替弁78を順流位置に設定する作動制御Oを行う。
ところで、実施装置は、作動制御を作動制御E乃至Hの何れかから作動制御I乃至Oの何れかに切り替えるためには、「遮断弁75乃至77の少なくとも1つ(以下、「遮断弁75等」と称呼する。)」の設定位置を閉弁位置から開弁位置に切り替えるとともに、切替弁78の設定位置を逆流位置から順流位置に切り替える必要がある。
次に、ECU90が行う機関10、第1MG110及び第2MG120の制御について説明する。ECU90は、アクセルペダル操作量AP及び車速Vに基づいて要求トルクTQreqを取得する。要求トルクTQreqは、駆動輪190を駆動するために駆動輪190に与えられる駆動トルクとして運転者によって要求されているトルクである。
上述したように、ECU90は、要求機関出力Pengに応じて機関運転を停止させたり再開させたりする制御(以下、「間欠運転制御」と称呼する。)を行う。ECU90は、間欠運転制御により機関運転を停止した場合、ポンプ70の作動も停止する。従って、機関運転停止中、冷却水が水路を循環しておらず、機関温度Tengが高い状態が続く可能性がある。このため、シリンダヘッド14及びシリンダブロック15における熱対流等に起因してヘッド水路51及び/又はブロック水路52内の冷却水の温度が局所的に高くなる可能性がある。このとき、機関運転が再開された時点で第1半暖機条件が成立した場合に作動制御E乃至Hの何れかが行われると、ヘッド水路51を通って高温になった冷却水がブロック水路52に直接流入し且つラジエータ71等を通っていない冷却水がヘッド水路51に流入するため、ヘッド水路51及び/又はブロック水路52において冷却水の沸騰が生じる可能性がある。
次に、イグニッションオフ操作が行われた場合におけるポンプ70等の作動制御について説明する。先に述べたように、イグニッションオフ操作が行われた場合、実施装置は、機関運転を停止させる。その後、イグニッションオン操作が行われ且つ上記機関運転条件が成立すると、実施装置は、機関10を始動させる。このとき、機関運転の停止中に、遮断弁75が閉弁位置に設定されたまま固着し(作動しない状態となり)且つ切替弁78が逆流位置に設定されたまま固着してしまう(作動しない状態となってしまう)と、機関10の始動後、ラジエータ71によって冷却された冷却水をヘッド水路51及びブロック水路52に供給できなくなってしまう。この場合、機関10の暖機完了後に機関10の過熱を防止できなくなる可能性がある。
次に、実施装置の具体的な作動について説明する。実施装置のECUのCPUは、図20にフローチャートにより示したルーチンを所定時間の経過毎に実行するようになっている。
例えば、本発明は、図29に示した本発明の実施形態の第1変形例に係る冷却装置(以下、「第1変形装置」と称呼する。)にも適用可能である。第1変形装置において、切替弁78は、冷却水管55Pではなく、冷却水管54Pに配設されている。冷却水管62Pの第1端部61Aは、その切替弁78に接続されている。
第1変形装置は、上記実施装置が各作動制御A乃至Oを行う条件とそれぞれ同じ条件で作動制御A乃至Oの何れかを行う。以下、第1変形装置が行う作動制御A乃至Oのうち、代表的な作動制御である作動制御E及びLについて説明する。
第1変形装置は、作動制御Eを行う条件が成立した場合、ポンプ70を作動し、図30に矢印で示したように冷却水が循環するように、遮断弁75乃至77をそれぞれ閉弁位置に設定し、切替弁78を逆流位置に設定する作動制御Eを行う。
一方、第1変形装置は、作動制御Lを行う条件が成立した場合、ポンプ70を作動し、図31に矢印で示したように冷却水が循環するように、遮断弁76及び77をそれぞれ閉弁位置に設定し、遮断弁75を開弁位置に設定し、切替弁78を順流位置に設定する作動制御Lを行う。
更に、本発明は、図32に示した本発明の実施形態の第2変形例に係る冷却装置(以下、「第2変形装置」と称呼する。)にも適用可能である。第2変形装置においては、ポンプ70は、ポンプ取込口70inがラジエータ水路58に接続され且つポンプ吐出口70outが水路53に接続されるように配設されている。
第2変形装置は、上記実施装置が各作動制御A乃至Oを行う条件とそれぞれ同じ条件で作動制御A乃至Oの何れかを行う。以下、第2変形装置が作動制御A乃至Oのうち、代表的な作動制御である作動制御E及びLについて説明する。
第2変形装置は、作動制御Eを行う条件が成立した場合、ポンプ70を作動し、図33に矢印で示したように冷却水が循環するように、遮断弁75乃至77をそれぞれ閉弁位置に設定し、切替弁78を逆流位置に設定する作動制御Eを行う。
一方、第2変形装置は、作動制御Lを行う条件が成立した場合、ポンプ70を作動し、図34に矢印で示したように冷却水が循環するように、遮断弁76及び77をそれぞれ閉弁位置に設定し、遮断弁75を開弁位置に設定し、切替弁78を順流位置に設定する作動制御Lを行う。
更に、本発明は、図35に示した本発明の実施形態の第3変形例に係る冷却装置(以下、「第3変形装置」と称呼する。)にも適用可能である。第3変形装置においては、第1変形装置と同様に、切替弁78は、冷却水管55Pではなく、冷却水管54Pに配設されている。冷却水管62Pの第1端部61Aは、切替弁78に接続されている。
第3変形装置は、上記実施装置が各作動制御A乃至Oを行う条件とそれぞれ同じ条件で作動制御A乃至Oの何れかを行う。以下、第3変形装置が行う作動制御A乃至Oのうち、代表的な作動制御である作動制御E及びLについて説明する。
第3変形装置は、作動制御Eを行う条件が成立した場合、ポンプ70を作動し、図36に矢印で示したように冷却水が循環するように、遮断弁75乃至77をそれぞれ閉弁位置に設定し、切替弁78を逆流位置に設定する作動制御Eを行う。
一方、第3変形装置は、作動制御Lを行う条件が成立した場合、ポンプ70を作動し、図37に矢印で示したように冷却水が循環するように、遮断弁76及び77をそれぞれ閉弁位置に設定し、遮断弁75を開弁位置に設定し、切替弁78を順流位置に設定する作動制御Lを行う。
本発明は、図38に示した本発明の実施形態の第4変形例に係る冷却装置(以下、「第4変形装置」と称呼する。)にも適用可能である。第4変形装置においては、ラジエータ71は、水路56の第2端部56B及び水路57の第2端部57Bをポンプ70に接続する水路58には配設されておらず、水路53に配設されている。
第4変形装置は、上記実施装置が作動制御I乃至Kをそれぞれ行う条件が成立した場合、上記実施装置とは異なり、作動制御F乃至Hをそれぞれ行う。一方、第4変形装置は、上記実施装置が作動制御A乃至H及びL乃至Oをそれぞれ行う条件が成立した場合、上記実施装置と同様に、作動制御A乃至H及びL乃至Oをそれぞれ行う。
Claims (8)
- シリンダヘッド及びシリンダブロックを含む内燃機関に適用され、
冷却水によって前記シリンダヘッド及び前記シリンダブロックを冷却する、
内燃機関の冷却装置において、
前記シリンダヘッドに形成された第1水路、
前記シリンダブロックに形成された第2水路、
前記冷却水を循環させるためのポンプ、
前記冷却水を冷却するためのラジエータ、
前記第1水路の一方の端部である第1端部を前記ポンプの冷却水吐出口であるポンプ吐出口及び前記ポンプの冷却水取込口であるポンプ取込口の一方である第1ポンプ口に接続する第3水路、
前記第2水路の一方の端部である第1端部と前記ポンプとの接続であるポンプ接続を、前記第2水路の前記第1端部を前記ポンプ吐出口及び前記ポンプ取込口の他方である第2ポンプ口には接続せずに前記第1ポンプ口に接続する順流接続と、前記第2水路の前記第1端部を前記第1ポンプ口には接続せずに前記第2ポンプ口に接続する逆流接続と、の間で切り替える接続切替機構、
前記第1水路の他方の端部である第2端部と前記第2水路の他方の端部である第2端部とを接続する第4水路、
前記第4水路を前記第2ポンプ口に接続する第5水路、及び、
前記順流接続が行われる場合、前記第5水路を開放する開弁位置に設定され、前記逆流接続が行われる場合、前記第5水路を遮断する閉弁位置に設定される遮断弁、
を備え、
前記ラジエータは、
前記逆流接続が行われたときに前記第1水路の前記第2端部から流出した冷却水が前記第4水路を介して前記第2水路の前記第2端部に流入する場合、前記第1水路の前記第2端部から流出して前記第4水路を介して前記第2水路の前記第2端部に流入する冷却水を冷却しない位置であって、前記順流接続が行われた場合に前記第1水路の前記第2端部及び前記第2水路の前記第2端部から流出した冷却水を冷却する位置に配設され、
前記逆流接続が行われたときに前記第1水路の前記第1端部から流出した冷却水が前記接続切替機構を介して前記第2水路の前記第1端部に流入する場合、前記第1水路の前記第1端部から流出して前記接続切替機構を介して前記第2水路の前記第1端部に流入する冷却水を冷却しない位置であって、前記順流接続が行われた場合に前記第1水路の前記第1端部及び前記第2水路の前記第1端部から流出した冷却水を冷却する位置に配設される、
内燃機関の冷却装置。
- 請求項1に記載の内燃機関の冷却装置において、
前記接続切替機構は、
前記第2水路の前記第1端部を前記第1ポンプ口に接続する第6水路、
前記第2水路の前記第1端部を前記第2ポンプ口に接続する第7水路、及び、
前記第2水路の前記第1端部を前記第2ポンプ口には接続させずに前記第6水路を介して前記第1ポンプ口に接続させる順流位置と、前記第2水路の前記第1端部を前記第1ポンプ口には接続させずに前記第7水路を介して前記第2ポンプ口に接続させる逆流位置と、の何れか一方に選択的に設定される、切替弁、
を含み、
前記切替弁を前記順流位置に設定することによって前記順流接続を行い、
前記切替弁を前記逆流位置に設定することによって前記逆流接続を行う、
ように構成される、
内燃機関の冷却装置。
- シリンダヘッド及びシリンダブロックを含む内燃機関に適用され、
冷却水によって前記シリンダヘッド及び前記シリンダブロックを冷却する、
内燃機関の冷却装置において、
前記シリンダヘッドに形成された第1水路、
前記シリンダブロックに形成された第2水路、
前記冷却水を循環させるためのポンプ、
前記冷却水を冷却するためのラジエータ、
前記第2水路の一方の端部である第1端部を前記ポンプの冷却水吐出口であるポンプ吐出口及び前記ポンプの冷却水取込口であるポンプ取込口の一方である第1ポンプ口に接続する第3水路、
前記第1水路の一方の端部である第1端部と前記ポンプとの接続であるポンプ接続を、前記第1水路の前記第1端部を前記ポンプ吐出口及び前記ポンプ取込口の他方である第2ポンプ口には接続せずに前記第1ポンプ口に接続する順流接続と、前記第1水路の前記第1端部を前記第1ポンプ口には接続せずに前記第2ポンプ口に接続する逆流接続と、の間で切り替える接続切替機構、
前記第1水路の他方の端部である第2端部と前記第2水路の他方の端部である第2端部とを接続する第4水路、
前記第4水路を前記第2ポンプ口に接続する第5水路、及び、
前記順流接続が行われる場合、前記第5水路を開放する開弁位置に設定され、前記逆流接続が行われる場合、前記第5水路を遮断する閉弁位置に設定される遮断弁、
を備え、
前記ラジエータは、
前記逆流接続が行われたときに前記第1水路の前記第2端部から流出した冷却水が前記第4水路を介して前記第2水路の前記第2端部に流入する場合、前記第1水路の前記第2端部から流出して前記第4水路を介して前記第2水路の前記第2端部に流入する冷却水を冷却しない位置であって、前記順流接続が行われた場合に前記第1水路の前記第1端部及び前記第2水路の前記第1端部から流出した冷却水を冷却する位置に配設され、
前記逆流接続が行われたときに前記第1水路の前記第1端部から流出した冷却水が前記接続切替機構を介して前記第2水路の前記第1端部に流入する場合、前記第1水路の前記第1端部から流出して前記接続切替機構を介して前記第2水路の前記第1端部に流入する冷却水を冷却しない位置であって、前記順流接続が行われた場合に前記第1水路の前記第2端部及び前記第2水路の前記第2端部から流出した冷却水を冷却する位置に配設される、
内燃機関の冷却装置。
- 請求項3に記載の内燃機関の冷却装置において、
前記接続切替機構は、
前記第1水路の前記第1端部を前記第1ポンプ口に接続する第6水路、
前記第1水路の前記第1端部を前記第2ポンプ口に接続する第7水路、及び、
前記第1水路の前記第1端部を前記第2ポンプ口には接続させずに前記第6水路を介して前記第1ポンプ口に接続させる順流位置と、前記第1水路の前記第1端部を前記第1ポンプ口には接続させずに前記第7水路を介して前記第2ポンプ口に接続させる逆流位置と、の何れか一方に選択的に設定される、切替弁、
を含み、
前記切替弁を前記順流位置に設定することによって前記順流接続を行い、
前記切替弁を前記逆流位置に設定することによって前記逆流接続を行う、
ように構成される、
内燃機関の冷却装置。
- 請求項1乃至請求項4の何れか一項に記載の内燃機関の冷却装置において、
前記内燃機関の暖機が完了したと判定できる前記内燃機関の温度として予め設定された暖機完了温度よりも低い所定の第1閾値温度及び前記暖機完了温度よりも低く且つ前記第1閾値温度よりも高い所定の第2閾値温度が予め設定され、
前記接続切替機構は、前記内燃機関の温度が前記第1閾値温度以上であり且つ前記第2閾値温度よりも低い場合、前記逆流接続を行う、ように構成される、
内燃機関の冷却装置。 - 請求項5に記載の内燃機関の冷却装置において、
前記遮断弁は、前記内燃機関の温度が前記第1閾値温度以上であり且つ前記第2閾値温度よりも低い場合、前記閉弁位置に設定される、
内燃機関の冷却装置。 - 請求項1乃至請求項6の何れか一項に記載の内燃機関の冷却装置において、
前記接続切替機構は、前記ポンプ接続を前記逆流接続から前記順流接続に切り替える場合、前記遮断弁の設定位置が前記閉弁位置から前記開弁位置に切り替えられた後に前記ポンプ接続を前記逆流接続から前記順流接続に切り替えるように構成される、
内燃機関の冷却装置。 - 請求項1乃至請求項7の何れか一項に記載の内燃機関の冷却装置において、
前記内燃機関は、イグニッションスイッチを備え、
前記内燃機関の運転が前記イグニッションスイッチの操作により停止された場合、前記接続切替機構は、前記順流接続を行うように作動され、前記遮断弁は、前記開弁位置に設定される、
内燃機関の冷却装置。
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