JPH0228708B2 - - Google Patents

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JPH0228708B2
JPH0228708B2 JP56205206A JP20520681A JPH0228708B2 JP H0228708 B2 JPH0228708 B2 JP H0228708B2 JP 56205206 A JP56205206 A JP 56205206A JP 20520681 A JP20520681 A JP 20520681A JP H0228708 B2 JPH0228708 B2 JP H0228708B2
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air
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JP56205206A
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Norihiko Nakamura
Takaaki Ito
Takashi Kato
Yozo Oota
Toshiharu Morino
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Aisan Industry Co Ltd
Toyota Motor Corp
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Aisan Industry Co Ltd
Toyota Motor Corp
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    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F02COMBUSTION ENGINES; HOT-GAS OR COMBUSTION-PRODUCT ENGINE PLANTS
    • F02MSUPPLYING COMBUSTION ENGINES IN GENERAL WITH COMBUSTIBLE MIXTURES OR CONSTITUENTS THEREOF
    • F02M7/00Carburettors with means for influencing, e.g. enriching or keeping constant, fuel/air ratio of charge under varying conditions
    • F02M7/23Fuel aerating devices
    • F02M7/24Controlling flow of aerating air
    • F02M7/28Controlling flow of aerating air dependent on temperature or pressure
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
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    • F02M7/12Other installations, with moving parts, for influencing fuel/air ratio, e.g. having valves
    • F02M7/14Other installations, with moving parts, for influencing fuel/air ratio, e.g. having valves with means for controlling cross-sectional area of fuel spray nozzle
    • F02M7/16Other installations, with moving parts, for influencing fuel/air ratio, e.g. having valves with means for controlling cross-sectional area of fuel spray nozzle operated automatically, e.g. dependent on exhaust-gas analysis
    • F02M7/17Other installations, with moving parts, for influencing fuel/air ratio, e.g. having valves with means for controlling cross-sectional area of fuel spray nozzle operated automatically, e.g. dependent on exhaust-gas analysis by a pneumatically adjustable piston-like element, e.g. constant depression carburettors
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    • F02M7/23Fuel aerating devices
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    • Y10TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC
    • Y10STECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
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    • Y10S261/20Deicers for carburetors

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  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Combustion & Propulsion (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Control Of The Air-Fuel Ratio Of Carburetors (AREA)

Description

【発明の詳細な説明】 本発明は可変ベンチユリ型気化器に関する。
吸入空気量に応動してベンチユリ面積を変化さ
せるサクシヨンピストンと、サクシヨンピストン
に連結されたニードルと、ニードルが侵入可能な
ようにニードルの軸線方向に延びる燃料通路と、
燃料通路内に設けられてニードルと協働する計量
ジエツトと、燃料通路内に空気を供給するための
エアブリード通路を具備した可変ベンチユリ型気
化器が公知である。しかしながらこのような気化
器では冷寒時にエアブリード通路から燃料通路内
に供給される空気中の水分が氷つてニードルが氷
結し、それによつて空燃比が薄くなつて機関が不
調になるばかりでなく、エアブリード通路から燃
料通路内に供給される空気の温度が低いために燃
料通路内を流れる燃料の温度が低下し、その結果
燃料の粘度が低下して燃料が流れにくくなり、供
給燃料量が減少するために機関シリンダ内に供給
される混合気の空燃比が予め定められた空燃比に
比べて大きくなるという問題を生じる。
本発明は冷寒時にニードルが氷結するのを阻止
すると共に燃料通路内の燃料の粘度が低下するの
を阻止し、それによつて冷間時であつても最適な
空燃比の混合気を機関シリンダ内に供給すること
のできる可変ベンチユリ型気化器を提供すること
にある。
以下、添附図面を参照して本発明を詳細に説明
する。
第1図を参照すると、1は気化器本体、2は垂
直方向に延びる吸気通路、3は吸気通路2内を横
方向に移動するサクシヨンピストン、4はサクシ
ヨンピストン3の先端面に取付けられたニード
ル、5はサクシヨンピストン3の先端面に対向し
て吸気通路2の内壁面上に固定されたスペーサ、
6はサクシヨンピストン3下流の吸気通路2内に
設けられたスロツトル弁、7は気化器フロート室
を夫々示し、サクシヨンピストン3の先端面とス
ペーサ5の間にはベンチユリ部8が形成される。
気化器本体1には中空円筒状のケーシング9が固
定され、このケーシング9にはケーシング9の内
部でケーシング9の軸線方向に延びる案内スリー
ブ10が取付けられる。案内スリーブ10内には
多数のボール11を見えた軸受12が挿入され、
また案内スリーブ10の外端部は盲蓋13によつ
て閉鎖される。一方、サクシヨンピストン3には
案内ロツド14が固定され、この案内ロツド14
は軸受12内に案内ロツド14の軸線方向に移動
可能に挿入される。このようにサクシヨンピスト
ン3は軸受12を介してケーシング9により支持
されるのでサクシヨンピストン3はその軸線方向
に滑らかに移動することができる。ケーシング9
の内部はサクシヨンピストン3によつて負圧室1
5と大気圧室16とに分割され、負圧室15内に
はサクシヨンピストン3を常時ベンチユリ部8に
向けて押圧する圧縮ばね17が挿入される。負圧
室15はサクシヨンピストン3に形成されたサク
シヨン孔18を介してベンチユリ部8に連結さ
れ、大気圧室16は気化器本体1に形成された空
気孔19を介してサクシヨンピストン3上流の吸
気通路2内に連結される。
一方、気化器本体1内にはニードル4が侵入可
能なようにニードル4の軸線方向に延びる燃料通
路20が形成され、この燃料通路20内には計量
ジエツト21が設けられる。計量ジエツト21上
流の燃料通路20は下方に延びる燃料パイプ22
を介してフロート室7に連結され、フロート室7
内の燃料はこの燃料パイプ22を介して燃料通路
20内に送り込まれる。更に、スペーサ5には燃
料通路20と共軸的に配置された中空円筒状のノ
ズル23が固定される。このノズル23はスペー
サ5の内壁面からベンチユリ部8内に突出し、し
かもノズル23の先端部の上半分は下半分から更
にサクシヨンピストン3に向けて突出している。
ニードル4はノズル23並びに計量ジエツト21
内を貫通して延び、燃料はニードル4と計量ジエ
ツト21間に形成される環状間隙により計量され
た後にノズル23から吸気通路2内に供給され
る。
第1図に示されるように計量ジエツト21の周
囲には環状空気通路24が形成され、この環状空
気通路24と計量ジエツト21の内部とを連通す
る複数個のエアブリード孔25が計量ジエツト2
1の内周壁面上に形成される。環状空気通路24
は気化器本体1内に形成されたエアブリード通路
26に連結される。また、計量ジエツト21下流
の燃料通路20の上壁面には補助エアブリード孔
27が形成され、この補助エアブリード孔27は
エアブリード通路26に接続される。
第1図に示すようにスペーサ5の上端部には吸
気通路2内に向けて水平方向に突出する隆起壁2
9が形成され、この隆起壁29とサクシヨンピス
トン3の先端部間において流量制御が行なわれ
る。機関運転が開始されると空気は吸気通路2内
を下方に向けて流れる。このとき空気流はサクシ
ヨンピストン3と隆起壁29間において絞られる
ためにベンチユリ部8には負圧が発生し、この負
圧がサクシヨン孔18を介して負圧室15内に導
びかれる。サクシヨンピストン3は負圧室15と
大気圧室16との圧力差が圧縮ばね17のばね力
により定まるほぼ一定圧となるように、即ちベン
チユリ部8内の負圧がほぼ一定となるように移動
する。
一方、気化器本体1にはエアブリード制御弁装
置30が取付けられる。このエアブリード制御弁
装置30のハウジング31内には互に連通する大
径孔32と小径孔33が形成され、大径孔32内
にはワツクス弁34が、小径孔33内にはワツク
ス弁34によつて作動せしめられるプツシユロツ
ド35が挿入される。このプツシユロツド35は
互に間隔を隔てて配置された一対の膨大部36,
37を有し、これらの膨大部36,37間に形成
される内部室38はエアブリード制御弁装置30
のハウジング31内に形成されたエアブリード孔
39、並びに気化器本体1内に形成されたエアブ
リード孔40を介して隆起壁29上流の吸気通路
2内に連結される。また、膨大部37の内端部4
1は円錐状に形成され、エアブリード制御弁装置
30のハウジング31内にはこの円錐状内端部4
1によつて開口面積が制御されるエアブリード孔
42が形成される。このエアブリード孔42は気
化器本体1内に形成されたエアブリード通路26
に連結される。エアブリード制御弁装置30の小
径孔33の開放端部は盲蓋43によつて閉鎖さ
れ、この盲蓋43とプツシユロツド35間には圧
縮ばね44が挿入される。一方、エアブリード制
御弁装置30の大径孔32内にはワツクス弁ホル
ダ45が嵌着され、このワツクス弁ホルダ45の
端部外周面と大径孔32の内周面間にはOリング
46が挿入される。更に、エアブリード制御弁装
置30のハウジング31にはワツクス弁ホルダ4
5の端面と係合する調節ねじ47が螺着される。
第1図に示されるように大径孔32内にはワツ
クス弁ホルダ45を包囲するように機関冷却水導
入室48が形成され、この冷却水導入室48内に
通ずる冷却水導入管49がハウジング31に固定
される。更に、ハウジング31内には大径孔32
並びに小径孔33に沿つて延びる冷却水通路49
が形成され、この冷却水通路49の一端は冷却水
導入室48内に連結され、冷却水通路49の他端
は冷却水排出管50に連結される。第2図に示さ
れるように各エアブリード孔39,42は冷却水
通路49内を延びる薄肉円筒壁51,52内に形
成される。冷却水導入管49は例えば機関駆動の
ウオータポンプの出口部(図示せず)に接続さ
れ、従つて冷却水導入管49から冷却水導入室4
8内に送り込まれた冷却水は冷却水通路49内を
流れ、次いで冷却水排出管50から機関ウオータ
ジヤケツト(図示せず)内に返戻される。機関が
始動されて冷却水温が温度上昇するとそれに伴つ
てワツクス弁34の作用によりプツシユロツド3
5が第1図において右方に移動する。その結果、
エアブリード孔40並びにエアブリード孔39を
介して内部室38内に供給される空気量が増大
し、斯くして内部室38からエアブリード孔42
を介してエアブリード通路26内に供給される空
気量が増大する。従つてエアブリード孔25,2
7から燃料通路20内に供給される空気量が増大
するためにノズル23から供給される燃料は徐々
に減少し、斯くして機関シリンダ内に供給される
混合気が徐々に薄くなる。一方、前述したように
エアブリード孔39,42は薄肉円筒壁51,5
2を介して冷却水通路49内を流れる冷却水によ
り包囲されているので空気はエアブリード孔3
9,42内を流れる間に加熱せしめられ、この加
熱された空気がエアブリード孔25,27から燃
料通路20内に供給される。従つて冷寒時であつ
てもこの空気内に含まれる水分によつてニードル
4が氷結することがなく、更に燃料通路20内の
燃料の温度が低下せしめられることもない。
このように本発明によれば冷却水によりワツク
ス弁が加熱されるので冷却水温が上昇するにつれ
てエアブリード量が増量せしめられ、冷却水によ
りエアブリード用空気が加熱されるので冷却水温
が上昇するにつれてエアブリード用空気に対する
加熱量が増大する。即ち、エアブリード量が増量
せしめられるにつれてエアブリード用空気に対す
る加熱量が増大せしめられるのでエアブリード用
空気はエアブリード量にかかわらずに適度に加熱
される。その結果、エアブリード用空気の温度が
低すぎて混合気が過薄になつたり、エアブリード
用空気の温度が高すぎて混合気が稀薄になつたり
する危険性がない。特に本発明ではワツクス弁お
よびエアブリード用空気がエアブリード制御弁装
置ハウジング内に形成された共通の冷却水通路内
の実質的に同一温度の冷却水によつて加熱される
のでエアブリード量の増大量とエアブリード用空
気に対する加熱量が比例し、斯くしてエアブリー
ド用空気をエアブリード量にかかわらずに適度に
加熱せしめることができる。
【図面の簡単な説明】
第1図は本発明による可変ベンチユリ型気化器
並びにエアブリード制御弁装置の側面断面図、第
2図は第1図の−線に沿つてみた断面図であ
る。 3……サクシヨンピストン、4……ニードル、
21……計量ジエツト、20……燃料通路、30
……エアブリード制御弁装置、34……ワツクス
弁、35……プツシユロツド、39,42……エ
アグリード孔、49……冷却水通路。

Claims (1)

    【特許請求の範囲】
  1. 1 吸入空気量に応動してベンチユリ面積を変化
    させるサクシヨンピストンと、該サクシヨンピス
    トンに連結されたニードルと、該ニードルが侵入
    可能なように該ニードルの軸線方向に延びる燃料
    通路と、該燃料通路内に設けられて該ニードルと
    協働する計量ジエツトとを具備し、更に該燃料通
    路内に空気を供給するためのエアブリード通路を
    具備した可変ベンチユリ型気化器において、上記
    エアブリード通路からの空気供給量を制御するエ
    アブリード制御弁装置を具備すると共に該エアブ
    リード制御弁装置のハウジング内に機関冷却水が
    流通する冷却水通路を形成し、該冷却水通路内に
    設けられて冷却水温に応動するワツクス弁と該ワ
    ツクス弁により駆動されるプツシユロツドを上記
    ハウジング内に配置し、該冷却水通路に隣接した
    該ハウジング内に上記エアブリード通路の一部を
    貫通形成してエアブリード通路内を流れる空気を
    該冷却水通路内の冷却水によつて加熱し、該エア
    ブリード通路内を流れる空気量が冷却水温の上昇
    に伴つて増大するように上記プツシユロツドによ
    り制御される可変ベンチユリ型気化器。
JP56205206A 1981-12-21 1981-12-21 可変ベンチユリ型気化器 Granted JPS58107849A (ja)

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JPS58107849A JPS58107849A (ja) 1983-06-27
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GB (1) GB2112072B (ja)

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