JPH0263674A - Structure of consumable pattern for internal chill of cylinder liner - Google Patents

Structure of consumable pattern for internal chill of cylinder liner

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JPH0263674A
JPH0263674A JP21745188A JP21745188A JPH0263674A JP H0263674 A JPH0263674 A JP H0263674A JP 21745188 A JP21745188 A JP 21745188A JP 21745188 A JP21745188 A JP 21745188A JP H0263674 A JPH0263674 A JP H0263674A
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JP
Japan
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cylinder liner
mold
molten metal
cast
cylinder
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JP21745188A
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Japanese (ja)
Inventor
Tamotsu Kanemitsu
金光 保
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Mitsubishi Motors Corp
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Mitsubishi Motors Corp
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  • Cylinder Crankcases Of Internal Combustion Engines (AREA)

Abstract

PURPOSE:To allow the sure internal chill of a cylinder liner by mounting the cylinder liner to a consumable pattern and applying a magnesium film on the surface on the consumable pattern side thereof. CONSTITUTION:The cylinder block of an engine is cast by subjecting the cylinder liner 1 to the internal chill by using the consumable pattern 10. The cylinder liner 1 is previously mounted to the inner side at the required point of the consumable pattern 10. The magnesium film 11 is formed on the consumable pattern 10 side surface of the cylinder liner 1. The sure internal chill of the cylinder liner is executed in this way.

Description

【発明の詳細な説明】 [産業上の利用分野] 本発明は、エンジンのシリンダブロックを消失模型鋳造
してシリンダライナを鋳ぐるむ際に供する消失型の構造
に関する。
DETAILED DESCRIPTION OF THE INVENTION [Industrial Application Field] The present invention relates to an extinguishable structure used when an engine cylinder block is cast as an extinguishable model and a cylinder liner is cast inside.

[従来の技術] 消失模型鋳造法(EPC法)は、従来の砂型鋳造法に比
べて、■中空部材を製造する際に中子を必要としないこ
と、■砂に粘着剤を混入させないので、砂の回収・再利
用が容易であること、■複雑な形状のものにも適用可能
であること、などの種々の利点があるので、その開発が
進められており、例えば、エンジンの吸気マニホールド
やエンジンのシリンダブロック等の鋳造法として注目さ
れている。
[Prior art] Compared to the conventional sand casting method, the loss-making model casting method (EPC method) has the following advantages: (1) it does not require a core when manufacturing hollow parts; (2) it does not mix adhesive into the sand; It has various advantages such as easy recovery and reuse of sand, and can be applied to objects with complex shapes.For example, its development is progressing. This method is attracting attention as a casting method for engine cylinder blocks, etc.

この消失模型鋳造法は、通常、得ようとする鋳造品と同
一形状の発泡スチロール製の消失型(Eps模型)を鋳
造容器内に収容して、この鋳造容器内に防砂を充填して
消失型を防砂中に埋設した上で、消失型に接続した発泡
スチロール製の湯口から金属の溶湯を注入することによ
り実施される。
In this investment model casting method, an investment mold made of expanded polystyrene (EPS model) having the same shape as the cast product to be obtained is usually housed in a casting container, and the casting container is filled with anti-sand to create the investment model. This is done by burying it in a sand control tank and injecting molten metal through a Styrofoam sprue connected to the fugitive type.

この結果、防砂内では、湯口及び消失型が順次熱分解し
て、この部分が当該する溶湯で置換され、所望の金属鋳
造品が製造される。
As a result, the sprue and the fugitive die are sequentially thermally decomposed within the sand control chamber, and these parts are replaced with the corresponding molten metal, producing the desired metal casting.

ところで、かかる消失模型鋳造法によりエンジンのシリ
ンダブロックを鋳造する場合、シリンダライナがシリン
ダブロックと別体のものであれば、第3図(シリンダブ
ロックの縦断面図)に示すように、シリンダライナ1を
シリンダブロック2で鋳ぐるむように鋳造する必要があ
る。
By the way, when casting a cylinder block for an engine using the investment model casting method, if the cylinder liner is separate from the cylinder block, the cylinder liner 1 is cast as shown in FIG. 3 (vertical cross-sectional view of the cylinder block). It is necessary to cast the cylinder block 2 so that it is surrounded by the cylinder block 2.

なお、第3図中、符号2aはシリンダブロック2の上部
のシリンダライナ1の周りの部分に形成されるウォータ
ジャケット、2bはシリンダブロック2の下部に形成さ
れるスカート部、3はスカート部2bに収納されるクラ
ンクシャフト、4はシリンダライナ1に沿って摺動する
ピストン、5はクランクシャフト3に枢着されたピスト
ンロッドである。
In FIG. 3, reference numeral 2a is a water jacket formed in the upper part of the cylinder block 2 around the cylinder liner 1, 2b is a skirt part formed in the lower part of the cylinder block 2, and 3 is a water jacket formed in the skirt part 2b. The crankshaft is housed, 4 is a piston that slides along the cylinder liner 1, and 5 is a piston rod pivotally connected to the crankshaft 3.

ところで、一般に、シリンダライナがシリンダブロック
と一体のものがあるが、シリンダライナには例えば高硬
化元素を加入した鋼材等の耐摩耗性の高い材料が適して
おり、シリンダブロックについては、鋳鉄等のシリンダ
ライナとほぼ等しい材料を用いることもあるが、エンジ
ンの軽量化や耐久性の点を考慮すると軽量で且つ耐食性
のよいアルミニウム合金等の材料の方が好適である。
By the way, there are generally cylinder liners that are integrated with the cylinder block, but materials with high wear resistance such as steel containing highly hardened elements are suitable for the cylinder liners, and for the cylinder blocks, materials such as cast iron are suitable. Although a material almost the same as that of the cylinder liner may be used, in consideration of the weight reduction and durability of the engine, a material such as aluminum alloy, which is lightweight and has good corrosion resistance, is more suitable.

このような互いに異なる材料のシリンダライナとシリン
ダブロックとを同時に鋳造することは困難である。また
、シリンダブロックの鋳造後にこのシリンダブロックに
シリンダライナを嵌合させることも考えられるが、結合
強度及び作業性の面を考慮すると、シリンダブロックを
鋳造する際に、予め適宜の形状に形成したシリンダライ
ナをこのシリンダブロックで鋳ぐるむようにする手段が
最適と考えられる。
It is difficult to simultaneously cast the cylinder liner and cylinder block made of different materials. It is also possible to fit a cylinder liner to the cylinder block after the cylinder block is cast, but in consideration of bonding strength and workability, when casting the cylinder block, it is necessary to A method in which the liner is cast around the cylinder block is considered to be optimal.

そして、このように、シリンダブロックを消失模型鋳造
する場合には、第4図に示すように、得ようとする鋳造
品(ここではシリンダブロック)と同一形状の発泡スチ
ロール製の消失型6を形成して、これを図示しない鋳造
容器内に収容し、この鋳造容器内に防砂7を充填して消
失型6を防砂中に埋設した上で、消失型6に接続した発
泡スチロール製の湯口8から金属の溶湯9を注入し、消
失型6を燃焼させながら、この消失型6を溶湯9で置換
する。
When a cylinder block is cast as an investment model in this way, as shown in FIG. Then, this is housed in a casting container (not shown), the sand protection mold 7 is filled in the casting container, the fugitive mold 6 is buried in the sand protection, and then the metal is poured from a styrofoam sprue 8 connected to the fugitive mold 6. The molten metal 9 is injected and the effluent mold 6 is replaced with the molten metal 9 while being combusted.

[発明が解決しようとする課題] ところで、一般に、消失模型鋳造法の場合、湯口8から
注入された溶湯9の温度が低下するとこの溶湯9が消失
型6の隅々まで行き渡らなくなり所望の形状に鋳造品を
形成できないので、鋳造時の溶湯9の温度低下をできる
だけ抑制したい。しかしながら、上述のシリンダライナ
1を鋳ぐるむようにシリンダブロック2を鋳造する場合
には、シリンダライナ1が冷し金のようになって、注入
した金属溶湯6の熱がこのシリンダライナ1に奪われて
しまう。このため、第4図に示すように、溶湯9の温度
が低下してシリンダライナ1付近での渦流れが悪くなり
、シリンダライナ1の周囲に空洞等の鋳物欠陥が発生し
、シリンダライナ1の鋳ぐるみが困難となる問題点があ
る。
[Problems to be Solved by the Invention] Generally, in the case of the investment model casting method, when the temperature of the molten metal 9 injected from the sprue 8 decreases, the molten metal 9 will not be able to reach every corner of the investment mold 6 and will not form the desired shape. Since a cast product cannot be formed, it is desirable to suppress the temperature drop of the molten metal 9 during casting as much as possible. However, when the cylinder block 2 is cast so as to surround the cylinder liner 1 described above, the cylinder liner 1 becomes like a cold metal, and the heat of the injected molten metal 6 is absorbed by the cylinder liner 1. Put it away. For this reason, as shown in FIG. 4, the temperature of the molten metal 9 decreases and the vortex flow near the cylinder liner 1 worsens, causing casting defects such as cavities around the cylinder liner 1. There is a problem that makes it difficult to cast.

本発明は、このような課題に鑑みて案出されたもので、
消失型に予め装着したシリンダライナの周りの溶湯流れ
の悪化を防止してシリンダライナを確実に鋳ぐるむこと
かできるようにした、シリンダライナ鋳ぐるみ用消失型
構造を提供することを目的とする。
The present invention was devised in view of such problems, and
It is an object of the present invention to provide a fugitive mold structure for cylinder liner casting, which prevents deterioration of the flow of molten metal around the cylinder liner that is pre-installed on the fugitive mold, and enables reliable casting of the cylinder liner. .

[課題を解決するための手段] このため、本発明のシリンダライナ鋳ぐるみ用消失型構
造は、エンジンのシリンダブロックを消失模型鋳造しシ
リンダライナを鋳ぐるむ際に溶湯で置換されるべく形成
される消失型において、該消失型の所要の箇所の内側に
予めシリンダライナが装着され、該シリンダライナの該
消失型側の表面にマグネシウム被膜が施されていること
を特徴としている。
[Means for Solving the Problems] Therefore, the cylinder liner casting structure of the present invention is designed to be replaced with molten metal when the engine cylinder block is cast as an investment model and the cylinder liner is cast. This evanescent mold is characterized in that a cylinder liner is installed in advance inside the required portion of the evanescent mold, and a magnesium coating is applied to the surface of the cylinder liner on the evanescent mold side.

[作 用] 上述の本発明のシリンダライナ鋳ぐるみ用消失型構造で
は、消失型の内部に溶湯を注入すると、消失型が溶湯の
熱によりに消失して該溶湯に置換されるが、シリンダラ
イナの近傍の部分では、該消失型側の表面に施されたマ
グネシウム被膜が、該溶湯によって燃焼して燃焼熱を発
生するので、この燃焼熱により、シリンダライナの該溶
湯からの吸熱作用が抑制されて、該溶湯の温度低下が防
止される。
[Function] In the above-mentioned fugitive mold structure for cylinder liner casting of the present invention, when molten metal is injected into the fugitive mold, the fugitive mold disappears due to the heat of the molten metal and is replaced by the molten metal, but the cylinder liner In the vicinity of the cylinder liner, the magnesium coating applied to the surface of the fugitive type burns with the molten metal and generates combustion heat, so this combustion heat suppresses the heat absorption effect of the cylinder liner from the molten metal. This prevents the temperature of the molten metal from decreasing.

[実施例] 以下、図面により本発明の一実施例としてのシリンダラ
イナ鋳ぐるみ用消失型構造について説明すると、第1図
はその縦断面図、第2図(a)〜(c)はそれぞれその
作用を説明する要部縦断面図である。
[Example] Hereinafter, an extinguishable structure for a cylinder liner casting as an example of the present invention will be explained with reference to the drawings. Fig. 1 is a vertical cross-sectional view thereof, and Figs. 2 (a) to (c) are respectively its longitudinal cross-sectional view. FIG. 3 is a vertical cross-sectional view of main parts for explaining the action.

第1図に示すように、本実施例にかかる消失型10は、
シリンダライナを鋳ぐるむようにエンジンのシリンダブ
ロックを鋳造するためのものであって、発泡スチロール
を材料として、得ようとする鋳造品(ここではシリンダ
ブロック)とほぼ同一形状に形成されている。したがっ
て、消失型10は、鋳造すべきシリンダブロック2(第
3図参照)と同様に、シリンダライナ1の周りに形成さ
れるウォータジャケット2a(第3図参照)に相当する
部分11及びクランクシャフト3を収納するスカート部
2b(第3図参照)に相当する部分12等をそなえてい
る。
As shown in FIG. 1, the vanishing type 10 according to this embodiment is
This is for casting the cylinder block of an engine so as to surround the cylinder liner, and is made of styrofoam and formed into almost the same shape as the cast product (in this case, the cylinder block) to be obtained. Therefore, the fugitive die 10 includes a portion 11 corresponding to the water jacket 2a (see FIG. 3) formed around the cylinder liner 1 and a crankshaft 3, similar to the cylinder block 2 to be cast (see FIG. 3). It has a portion 12, etc. corresponding to the skirt portion 2b (see Fig. 3) that accommodates the.

このような消失型10のウォータジャケットに相当する
部分11の内部しこは、鋳造前にシリンダライナ1が嵌
挿されているが、シリンダライナ1の消失型側(外周側
)の表面には、その全面に渡って、マグネシウム被膜1
5が施されている。この被膜15は、例えばメツキ又は
粉末塗布等によって形成する。
The cylinder liner 1 is fitted into the internal groove of the portion 11 corresponding to the water jacket of the evacuation mold 10 before casting, but the surface of the cylinder liner 1 on the evacuation mold side (outer circumferential side) is Magnesium coating 1 over the entire surface
5 has been applied. This coating 15 is formed, for example, by plating or powder coating.

なお、第1図中の符号7は図示しない鋳造容器内に設置
された消失型10の周りに充填されている防砂、8は消
失型10内に金属(ここではアルミ合金)の溶湯を注ぐ
ために消失型10に接続された湯口である。
In addition, the reference numeral 7 in FIG. 1 is a sand preventive filled around the fugitive mold 10 installed in a casting container (not shown), and 8 is a sand preventive filling for pouring molten metal (aluminum alloy in this case) into the fugitive mold 10. This is a sprue connected to the vanishing mold 10.

本発明の一実施例としてのシリンダライナ鋳ぐるみ用消
失型構造は、上述のごとく構成されているので、この消
失型10を用いて、以下のようにウォータジャケットを
消失模型鋳造して、シリンダライナの鋳ぐるみを行なう
Since the investment structure for a cylinder liner casting according to an embodiment of the present invention is constructed as described above, a water jacket is cast as an investment model using this investment mold 10 as follows, and the cylinder liner is Performs casting.

鋳造段階では、まず、消失型10の表面全体に塗型剤を
塗布した後これを乾燥させる。この工程では、例えば、
消失型10の表面に粘結剤を主成分とする溶液に耐火物
微粒子を混入したものを付着させる。
In the casting step, first, a mold coating agent is applied to the entire surface of the fugitive mold 10 and then dried. In this process, for example,
A solution containing refractory fine particles mixed with a solution containing a binder as a main component is adhered to the surface of the fugitive mold 10.

なお、この時用いる粘結剤を主成分とする溶液は、消失
型10を侵さない有機溶剤であって、この溶液としては
、例えば水溶液又はアルコール溶液がある。水溶液の場
合、粘結剤、界面活性剤及び消泡剤を含む水溶液であり
、このうち粘結剤としてはでんぷん、酢酸ビニル、カル
ボキシルメチルセルロース(CMC)等が使用でき、界
面活性剤としてはカチオン系、アニオン系又は両性の界
面活性剤を使用でき、消泡剤としてはアルコール系の消
泡剤又はシリコーン等の通常用いられるものを使用でき
る。また、アルコール溶液の場合、例えば、アルコール
中に粘結剤としての酢酸ビニル樹脂を1〜30%程度含
んだものがあげられ、この場合、界面活性剤及び消泡剤
は不要となる。
The solution containing a binder as a main component used at this time is an organic solvent that does not attack the evanescent mold 10, and examples of this solution include an aqueous solution or an alcohol solution. In the case of an aqueous solution, it is an aqueous solution containing a binder, a surfactant, and an antifoaming agent. Among these, starch, vinyl acetate, carboxymethylcellulose (CMC), etc. can be used as the binder, and cationic type as the surfactant. , anionic or amphoteric surfactants can be used, and as the antifoaming agent, commonly used ones such as alcoholic antifoaming agents or silicones can be used. Further, in the case of an alcohol solution, for example, one containing about 1 to 30% of vinyl acetate resin as a binder in alcohol can be mentioned, and in this case, a surfactant and an antifoaming agent are not necessary.

また、この時使用する耐火物微粒子としては、例えば、
シリカ(SiO□)、ジルコニア(ZrO2)、又は雲
母等の微粒子があげられるが、鉄材の鍛造の場合には、
通常、シリカやジルコニアを用いるが、アルミニウム系
材料の鍛造の場合には、断熱空間のある雲母の微粒子が
好適である。
In addition, as the refractory fine particles used at this time, for example,
Examples include fine particles such as silica (SiO□), zirconia (ZrO2), or mica, but in the case of forging iron materials,
Usually, silica or zirconia is used, but in the case of forging aluminum-based materials, mica fine particles with a heat-insulating space are suitable.

このようにして消失型10に表面処理が施されると、続
く工程では、この消失型10を、湯口8と共に防砂中に
埋設する。つまり、まず、図示しない容器内の下部に、
適量だけ粘結剤を添加混合されていない防砂7を収容し
ておき、この容器内に消失型10を所要の姿勢で載置し
た上で、容器内にさらに防砂(粘結剤を添加混合されて
いない防砂)7を充填し、消失型10を完全に埋没させ
る。なお、この防砂7の充填は、図示しない加振装置に
よって容器を加振しながら行なう。これによって、消失
型10のウォータジャケットに相当する部分11の空間
内にも、防砂7が充填され、これと共に、防砂7の各粒
子間の結合力も強化する。
Once the surface treatment has been applied to the fugitive mold 10 in this manner, in the subsequent step, the fugitive mold 10 is buried together with the sprue 8 in sand protection. In other words, first, at the bottom of the container (not shown),
An appropriate amount of anti-sand 7 that has not been mixed with a binder is stored, and the evanescent mold 10 is placed in the desired posture in this container. 7) to completely bury the erasable mold 10. Incidentally, the filling of the sand protection 7 is carried out while the container is vibrated by a vibration device (not shown). As a result, the sand protection 7 is also filled in the space of the portion 11 corresponding to the water jacket of the fugitive mold 10, and the bonding force between each particle of the sand protection 7 is also strengthened.

そして、この後の工程で、第2図(a)〜(C)にその
反応Jiltに示すように、湯口8を通じて消失型10
の内部へ金属溶湯(ここではアルミニウム系合金溶湯)
9を注入して、消失型10をこの金属溶湯9で置換する
In the subsequent process, as shown in FIGS. 2(a) to (C), the dissipative mold 10 is
into the interior of the molten metal (in this case, molten aluminum alloy)
The molten metal 9 is injected to replace the fugitive mold 10 with the molten metal 9.

つまり、湯口8を通じて消失型10の内部へ金属溶湯9
を注入していくと、高温の金属溶湯9は、湯口8を熱分
解しなかな消失型10に侵入していき、消失型10を徐
々に熱分解していく。そして。
In other words, the molten metal 9 flows into the fugitive mold 10 through the sprue 8.
As the molten metal 9 is injected, the high-temperature molten metal 9 penetrates into the fugitive mold 10 that is not thermally decomposed through the sprue 8, and gradually thermally decomposes the fugitive mold 10. and.

この熱分解した部分つまり湯口8及び消失型10のあっ
た空間は、金属溶湯9に置き換わり、この金属溶湯9が
所定温度まで冷却されると、所望の金属鋳造品2(第3
図参照)が製造される。
This thermally decomposed part, that is, the space where the sprue 8 and the fugitive mold 10 were, is replaced with molten metal 9, and when this molten metal 9 is cooled to a predetermined temperature, the desired metal casting 2 (third
(see figure) is manufactured.

なお、熱分解した消失型10や置換反応の遅い材料の層
13等は、ガス状になって、防砂7内の隙間等を通じて
、外部に排出される。
Note that the thermally decomposed dissipative mold 10 and the layer 13 of a material with a slow substitution reaction become gaseous and are discharged to the outside through gaps in the sand protection 7 and the like.

この時、ウォータジャケットに相当する部分11では、
第2図に示すように、発泡スチロール材が熱分解されて
いくが、これと同時に、シリンダライナ1の外周表面の
マグネシウム被膜15が、溶湯9の熱で燃焼して[第2
図(b)の符号15a参照]、燃焼熱を発生する。そし
て、この燃焼熱がシリンダライナ1を加熱するので、従
来問題となっていたシリンダライナ1による溶湯9から
の吸熱作用が抑制されて、溶湯9の温度低下が防止され
る。
At this time, in the part 11 corresponding to the water jacket,
As shown in FIG. 2, the styrofoam material is thermally decomposed, but at the same time, the magnesium coating 15 on the outer peripheral surface of the cylinder liner 1 is burned by the heat of the molten metal 9 [second
See reference numeral 15a in Figure (b)], generating combustion heat. Since this combustion heat heats the cylinder liner 1, the heat absorption effect of the cylinder liner 1 from the molten metal 9, which has been a problem in the past, is suppressed, and a drop in the temperature of the molten metal 9 is prevented.

これにより、シリンダライナ1の周囲の溶湯9の湯流れ
が悪くなることもなく、シリンダライナ1の周囲を隙間
なく金属で置換して、確実にシリンダライナ1を鋳ぐる
むことができるのである。
As a result, the flow of the molten metal 9 around the cylinder liner 1 is not impaired, and the area around the cylinder liner 1 can be replaced with metal without any gaps, so that the cylinder liner 1 can be reliably cast.

なお、マグネシウム被膜15は、上述のこと〈燃焼して
酸化物(酸化マグネシウム;M2O)の粉末として鋳造
されたアルミニウム合金中に分散する一方、未酸化のま
ま残ったマグネシウムはアルミニウム合金と合金化して
[第2図(c)の符号15b参照]、シリンダライナ1
とシリンダブ・ロック2との間の結合をより強固にする
ことが期待できる。
As mentioned above, the magnesium coating 15 is burnt and dispersed in the cast aluminum alloy as oxide (magnesium oxide; M2O) powder, while the remaining unoxidized magnesium is alloyed with the aluminum alloy. [See reference numeral 15b in FIG. 2(c)], cylinder liner 1
It can be expected that the connection between the cylinder block and the cylinder block 2 will be made stronger.

また、金属溶湯としてアルミニウム系合金以外のものを
使用してもよい。
Furthermore, materials other than aluminum-based alloys may be used as the molten metal.

[発明の効果] 以上詳述したように、本発明のシリンダライナ鋳ぐるみ
用消失型構造によれば、エンジンのシリンダブロックを
消失模型鋳造しシリンダライナを鋳ぐるむ際に溶湯て置
換されるべく形成される消失型において、該消失型の所
要の箇所の内側に予めシリンダライナが装着され、該シ
リンダライナの該消失型側の表面にマグネシウム被膜が
施されているので、シリンダライナの周囲の溶湯の温度
低下が防止されて、溶湯の湯流れが悪くなることなく、
シリンダライナの周囲を隙間なく金属で置換して、確実
にシリンダライナを鋳ぐるむことができるようになる利
点がある。
[Effects of the Invention] As described in detail above, according to the fugitive structure for cylinder liner casting of the present invention, when the engine cylinder block is cast as a fugitive model and the cylinder liner is cast, the molten metal is used to replace the cylinder liner. In the fugitive mold to be formed, a cylinder liner is installed in advance inside the required part of the fugitive mold, and a magnesium coating is applied to the surface of the cylinder liner on the fugitive mold side, so that the molten metal around the cylinder liner is This prevents the temperature from decreasing and prevents the flow of molten metal from becoming poor.
There is an advantage in that the area around the cylinder liner can be replaced with metal without any gaps, and the cylinder liner can be reliably cast around the cylinder liner.

【図面の簡単な説明】[Brief explanation of the drawing]

第1,2図は本発明の一実施例としてのシリンダライナ
鋳ぐるみ用消失型構造を示すもので、第1図はその縦断
面図、第2図(a)〜(C)はそれぞれその作用を説明
する要部縦断面図であり、第3図はシリンダライナを鋳
ぐるんだシリンダブロックの構造を示す縦断面図であり
、第4図は従来の消失型によってシリンダライナを鋳ぐ
るむ様子を示す要部縦断面図である。 1−シリンダライナ、2−シリンダブロック、2a−ウ
ォータジャケット、2b−スカート部、3−クランクシ
ャフト、7−防砂、8−湯口、9金属の溶湯、10−・
消失型、11−・ウォータジャケットに相当する部分、
12−スカート部に相当する部分、15−・マグネシウ
ム被膜。
Figures 1 and 2 show an extinguishable structure for a cylinder liner casting as an embodiment of the present invention. Figure 1 is a longitudinal cross-sectional view of the structure, and Figures 2 (a) to (C) are its functions, respectively. Fig. 3 is a vertical sectional view showing the structure of a cylinder block in which a cylinder liner is cast, and Fig. 4 shows how the cylinder liner is cast by a conventional vanishing die. FIG. 1- cylinder liner, 2- cylinder block, 2a- water jacket, 2b- skirt section, 3- crankshaft, 7- sand protection, 8- sprue, 9 molten metal, 10-.
Disappearing type, 11-・Part corresponding to water jacket,
12- Portion corresponding to skirt portion, 15- Magnesium coating.

Claims (1)

【特許請求の範囲】[Claims] エンジンのシリンダブロックを消失模型鋳造しシリンダ
ライナを鋳ぐるむ際に溶湯で置換されるべく形成される
消失型において、該消失型の所要の箇所の内側に予めシ
リンダライナが装着され、該シリンダライナの該消失型
側の表面にマグネシウム被膜が施されていることを特徴
とする、シリンダライナ鋳ぐるみ用消失型構造。
In the investment mold that is formed to be replaced with molten metal when the cylinder block of the engine is cast as an investment model and the cylinder liner is cast, the cylinder liner is installed in advance inside the required part of the investment mold, and the cylinder liner is A fugitive mold structure for a cylinder liner casting, characterized in that a magnesium coating is applied to the surface of the fugitive mold side.
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