KR101796582B1 - 워터펌프의 가변형 풀리 - Google Patents

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Abstract

워터펌프의 가변형 풀리는 샤프트의 일측에 장착되는 부시와, 부시를 중심으로 방사상으로 배열되어 벨트 체결을 위한 원형의 풀리 외주연을 형성하는 복수의 접합체를 포함하며, 각 접합체는 바이메탈 부재를 포함하여 주위 온도에 따른 바이메탈 부재의 변형에 의해 풀리 지름을 변경하도록 구성된다.
이에 따라, 바이메탈 특성을 적용하여 주위 온도에 따라 풀리 외경 변화를 주어 기어비를 조절함으로써 각 운전 조건에 맞는 최적의 냉각수 유량을 발생시킬 수 있다.

Description

워터펌프의 가변형 풀리{VARIABLE PULLEY FOR WATER PUMP}
본 발명은 워터펌프의 가변형 풀리에 관한 것으로, 특히 주위 온도에 따라 풀리 외경 변화를 주어 기어비를 조절함으로써 운전 조건에 맞는 최적의 냉각수 유량을 유도할 수 있고, 냉간 시동시 연비를 향상시킬 수 있는 워터펌프의 가변형 풀리에 관한 것이다.
자동차의 냉각장치는 가동 중인 엔진을 냉각하여 과열을 방지하고 엔진의 온도를 일정하게 유지하는 역할을 한다.
대부분의 차량 엔진에 적용되는 수냉식 냉각장치의 경우, 엔진을 구성하는 실린더 블럭과 실린더 헤드에 냉각수를 통과시키는 워터재킷이 형성되고, 엔진의 일측에 워터재킷으로 냉각수를 펌핑하기 위한 워터펌프가 마련된다.
워터펌프는 엔진의 냉각을 위하여 엔진 내의 냉각수를 순환시키는 펌프로서 엔진의 크랭크샤프트와 벨트로 연결되어 구동된다.
도 1은 종래 기술에 따른 워터펌프의 구성도이다.
워터펌프는 도 1에서와 같이, 엔진의 일측에 부착되는 하우징(10), 하우징(10)의 중심을 가로질러 수용되는 샤프트(20), 샤프트(20)로 크랭크샤프트(60)의 동력이 벨트(50)로써 전달되도록 샤프트(20)의 일단에 설치되는 풀리(30), 샤프트(20)의 다른 일측에 설치되어 하우징(10) 내로 수용되는 임펠러(40)로 구성된다.
이와 같은 구조에 있어서, 워터펌프의 구동은 크랭크샤프트(60)의 풀리(70)와 워터펌프의 풀리(30)를 벨트(50)로써 연결하는 벨트 구동으로 이루어진다.
워터펌프 풀리(30)는 크랭크샤프트 풀리(70)와 벨트(50)로 연결되고 워터펌프 샤프트(20)의 일측에 장착되어 샤프트(20)의 다른 일측에 장착된 임펠러(40)를 회전시킴으로써 엔진 크랭크샤프트(60)의 동력을 워터펌프 샤프트(20)에 전달하게 된다.
이때 크랭크샤프트 풀리(70)의 지름과 워터펌프 풀리(30)의 지름 간 비율에 의해 기어비(Gear ratio)가 정해지고, 기어비에 의해 워터펌프 풀리(30) 및 임펠러(40)의 회전수가 결정된다.
기어비가 1 보다 클 경우에는 워터펌프 풀리(30)가 크랭크샤프트 풀리(70)보다 더 빨리 회전하게 되며, 기어비가 1 보다 작을 경우에는 워터펌프 풀리(30)가 크랭크샤프트 풀리(70)보다 더 느리게 회전하게 된다. 일반적으로 기어비는 1 보다 크다.
그런데, 워터펌프의 풀리(100)는 주로 금속(Steel) 재질에 대한 롤 포밍(Roll forming)으로 제작되어 고정된 형태를 가지므로, 엔진 운전중의 온도 조건에 무관하게 기어비는 항상 일정하다.
따라서, 엔진 및 냉각수 온도의 고저에 상관없이 엔진 회전속도에 순응하여 임펠러(40)가 회전하고 임펠러(40)의 회전에 따른 냉각수 유량이 발생하여 엔진의 온도를 낮추는 냉각 작용을 수행하게 된다.
즉 종래 워터펌프에 채용되는 풀리는 구조 및 형상이 고정되어 있어 회전수(RPM) 변화에 의해서만 냉각수 유량을 변경할 수 있고 온도 변화에 대해서는 대응할 수 없는 구조이다.
이와 같이 고정된 형태의 워터펌프 풀리는 엔진 운전중의 온도 조건에 무관하게 각 회전수별 정해진 유량만을 발생시켜 엔진의 온도를 낮추는 냉각 동작을 수행하므로, 운전 조건에 따라 필요보다 많은 냉각수 유량이 발생할 수 있다.
특히 냉간 시동시에는 일반적으로 엔진의 온도가 낮고 윤활유가 높은 점성을 가짐으로 인해 각 구동계의 마찰력이 상대적으로 높아 냉각수 유량이 초과 발생할 경우 웜업(Warm-up) 시간이 늘어나게 되어 연비에 부정적인 영향을 줄 수 있다.
따라서, 워터펌프에 채용되어 크랭크샤프트 풀리와의 기어비에 따라 임펠러를 회전시켜 냉각수 토출량을 결정하게 되는 워터펌프 풀리의 구조적 개선 및 최적의 형상 설정이 요구된다.
한국 공개특허공보 제10-2013-0048618호
본 발명은 상술한 바와 같은 종래 기술의 문제점을 해결하기 위하여 제안된 것으로, 그 목적은 바이메탈 특성을 적용하여 주위 온도에 따라 풀리 외경 변화를 주어 기어비를 조절함으로써 각 운전 조건에 맞는 최적의 냉각수 유량을 발생시킬 수 있는 워터펌프의 가변형 풀리를 제공하고자 하는 것이다.
본 발명의 다른 목적은 냉간 시동시 적은 냉각수 유량만을 발생시켜 급속 웜업을 유도하여 연비를 향상시킬 수 있는 워터펌프의 가변형 풀리를 제공하고자 하는 것이다.
본 발명이 이루고자 하는 기술적 과제는 이상에서 언급한 기술적 과제로 제한되지 않으며, 언급되지 않은 또 다른 기술적 과제들은 아래의 기재로부터 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 명확하게 이해될 수 있을 것이다.
전술한 목적을 달성하기 위한 본 발명에 따른 워터펌프의 가변형 풀리는 샤프트의 일측에 장착되는 부시; 및 상기 부시를 중심으로 방사상으로 배열되어 벨트 체결을 위한 원형의 풀리 외주연을 형성하는 복수의 접합체를 포함하며, 상기 접합체는 바이메탈 부재를 포함하여 주위 온도에 따른 바이메탈 부재의 변형에 의해 풀리 지름을 변경하도록 구성된다.
본 발명에 따른 워터펌프의 가변형 풀리에서, 상기 접합체는 바이메탈 플레이트와 스틸 플레이트를 조합하여 형성할 수 있다.
본 발명에 따른 워터펌프의 가변형 풀리는 주위 온도가 높은 고온 조건에서 상기 접합체의 변형에 의해 저온 조건에 비해 풀리 지름을 감소시키도록 구성될 수 있다.
본 발명에 따른 워터펌프의 가변형 풀리에서, 상기 접합체는 복수 개의 분절 플레이트를 접합하여 형성한 것으로, 적어도 하나의 분절 플레이트는 바이메탈 플레이트이고, 최외곽에 배치되는 분절 플레이트는 표면에 벨트를 장착할 수 있도록 곡면 형태로 구부러진 스틸 플레이트일 수 있다.
본 발명에 따른 워터펌프의 가변형 풀리에서, 상기 접합체는 상기 부시의 외주연에 직립된 상태로 고정 설치되는 제1 바이메탈 플레이트; 상기 제1 바이메탈 플레이트에 접합되는 제1 스틸 플레이트; 상기 제1 스틸 플레이트에 접합되는 제2 바이메탈 플레이트; 및 상기 제2 바이메탈 플레이트에 접합되며 곡면 형태로 휘어져 원형의 풀리 외주연을 형성하는 제2 스틸 플레이트를 포함하여, 전체적으로 풀리 회전 방향으로 구부러진 형태를 이루도록 구성될 수 있다.
본 발명에 따른 워터펌프의 가변형 풀리는 저온 조건에 비해 주위 온도가 높은 고온 조건에서 상기 제1 바이메탈 플레이트가 풀리 안쪽을 향해 휘어지고 상기 제2 바이메탈 플레이트가 풀리 바깥쪽을 향해 휘어지도록 구성될 수 있다.
본 발명에 따른 워터펌프의 가변형 풀리는 상기 제2 스틸 플레이트의 외측 표면에 구비되는 이탈방지 부재를 더 포함할 수 있다.
본 발명에 따른 워터펌프의 가변형 풀리에서, 상기 접합체는 상기 부시의 외주연 상에 방사상 등간격으로 복수 개가 배치될 수 있다.
종래 고정된 형태의 워터펌프 풀리가 온도 조건에 무관하게 고정된 기어비로 인해 결과적으로 각 회전수별로 정해진 냉각수 유량만을 발생시키는 반면, 본 발명에 의한 워터펌프의 가변형 풀리에 따르면, 바이메탈 특성을 적용하여 주위 온도에 따라 풀리 외경 변화를 주어 기어비를 조절함으로써 각 운전 조건에 맞는 최적의 냉각수 유량을 발생시킬 수 있다.
특히 냉간 시동시 적은 냉각수 유량만을 발생시켜 급속 웜업을 유도하여 연비를 향상시킬 수 있다.
도 1은 종래 기술에 따른 워터펌프의 구성도.
도 2는 본 발명의 일 실시예에 따른 워터펌프의 가변형 풀리를 나타낸 사시도.
도 3a 내지 도 4b는 도 2에 나타난 가변형 풀리의 변형 및 냉각수 유량 조절 동작을 설명하기 위한 참조도.
도 5는 본 발명의 다른 실시예에 따른 워터펌프의 가변형 풀리를 나타낸 사시도.
이하에서는 첨부한 도면을 참조하여 본 발명의 바람직한 실시예에 따른 워터펌프의 가변형 풀리에 대해서 상세하게 설명한다.
도 2는 본 발명의 일 실시예에 따른 워터펌프의 가변형 풀리를 나타낸 사시도이다.
워터펌프의 풀리(100)는 엔진 크랭크샤프트의 동력을 워터펌프 샤프트에 전달하기 위한 것으로, 워터펌프 샤프트의 일측에 장착되어 크랭크샤프트 풀리와 벨트로 연결된다.
워터펌프 샤프트의 다른 일측에는 임펠러가 장착되며, 엔진이 시동되어 크랭크샤프트가 회전하면, 크랭크샤프트 풀리와 벨트로써 연결된 워터펌프의 풀리(100)가 회전하고, 풀리(100)와 축 결합된 워터펌프의 샤프트가 회전하여 임펠러를 구동시키게 된다.
이와 같이 워터펌프 풀리(100)와 크랭크샤프트 풀리 사이에 벨트를 걸어 동력을 전달하는 구조에 있어서 냉각수 유량을 조절하는 워터펌프 풀리(100)의 회전수는 크랭크샤프트 풀리와의 기어비에 의해 정해진다.
이에 일 실시예는 온도 조건에 따라 그 외경이 변경될 수 있도록 가변형 풀리(100)를 구성하여 풀리 지름을 조절하고 이를 통해 기어비를 가변함으로써 온도 조건에 맞는 최적의 냉각수 유량을 유도한다.
워터펌프 풀리(100)는 바이메탈(Bi-metal) 특성을 적용해 변형이 가능하도록 구성한 가변형 풀리로서, 스틸(Steel) 등의 재질로 형성되어 워터펌프 샤프트의 일측에 압입 장착되는 부시(Bush)(100)와, 부시(110)를 중심으로 방사상으로 배열되어 벨트 체결을 위한 원형의 풀리 외주연을 형성하는 복수의 접합체(120)를 포함한다.
모든 접합체(120)의 구성은 동일하며, 방사상으로 배열되는 복수의 접합체(120)에 의해 풀리 외주면이 원형으로 형성되고 전체적인 풀리 지름이 결정된다.
접합체(120)는 도시된 바와 같이 부시(110)의 외주연 상에 방사상 등간격으로 복수 개가 배치되어 풀리 외주면을 원형으로 형성할 수 있다.
또한, 가변형 풀리(100)를 구성하는 각 접합체(120)는 바이메탈 부재를 포함하여 주위 온도(엔진 및 냉각수 온도)에 따른 접합체(120) 내 바이메탈 부재의 변형에 의해 전체적인 풀리 지름을 변경시킬 수 있도록 구성된다.
접합체(120)를 구성하는 바이메탈 부재는 주위 온도에 따라 팽창 및 수축되면서 접합체(120)를 변형시켜 풀리 지름을 변화시킨다.
특히 주위 온도가 낮은 저온 조건(예컨대, 냉간 시동시, 초기 형태)에서는 접합체(120)의 변형 없이 초기 풀리 지름을 유지하여 상대적으로 큰 풀리 지름을 가지고, 주위 온도가 높은 고온 조건이 되면 접합체(120)의 변형에 의해 저온 조건에 비해 풀리 지름을 감소시킬 수 있도록 구성하는 것이 바람직하다.
이러한 접합체(120)는 바이메탈 재질의 플레이트(Bi-metal plate)와 일정한 형태를 가진 스틸 플레이트(Steel plate)를 조합하여 제작할 수 있다.
일례로, 접합체(120)는 복수 개의 분절 플레이트를 접합하여 형성하되, 복수 개의 분절 플레이트 중 적어도 하나는 바이메탈 플레이트로 구성하고, 최외곽에 배치되는 분절 플레이트는 표면에 벨트를 장착할 수 있도록 곡면 형태로 구부러진 스틸 플레이트로 형성할 수 있다.
도 2를 참조로 이와 같은 가변형의 구조를 갖는 접합체(120)의 구성을 보다 상세히 예시하면 다음과 같다.
도 2의 각 접합체(120)에서, 제1 바이메탈 플레이트(121)는 부시(110)에 바로 용접으로 접합되고, 그 상단의 제1 스틸 플레이트(122), 그 상단의 제2 바이메탈 플레이트(123), 그 상단의 제2 스틸 플레이트(124)가 서로 용접으로 접합되어 있다.
제1 바이메탈 플레이트(121)는 평면 형태를 가지며 축 방향으로 직립된 상태가 되도록 그 하단이 부시(110)의 외주연 상에 고정 설치된다.
이러한 제1 바이메탈 플레이트(121)의 상단에는 평면 형태의 제1 스틸 플레이트(122)가 소정 각도를 이루도록 모서리 접합되고, 또 그 상단에는 평면 형태의 제2 바이메탈 플레이트(123)가 소정 각도로 모서리 접합된다. 제2 바이메탈 플레이트(123)의 상단에는 곡면 형태의 제2 스틸 플레이트(124)가 모서리 접합된다.
제2 스틸 플레이트(124)들은 풀리(100)의 최외곽에 배치되어 풀리 외주연을 형성하게 된다.
이들 플레이트(121, 122, 123, 124)는 도시된 바와 같이 초기 설계시 부드러운 곡선형이 아닌 각형으로 서로 접합될 수 있으며 도시된 바와 같이 전체적으로 풀리 회전 방향으로 구부러지는 형태를 이룬다.
또한, 곡면 형태를 갖는 제2 스틸 플레이트(124)들의 외측 표면을 따라 벨트가 걸리게 되며, 이들 제2 스틸 플레이트(124)의 배열에 의해 풀리(100)의 외주면이 전체적으로 원형을 이루도록 설계된다.
도 3a 내지 도 4b는 도 2에 나타난 가변형 풀리의 변형 및 냉각수 유량 조절 동작을 설명하기 위한 참조도이다.
도 3a 및 도 4a는 주위 온도가 낮은 저온 조건(예컨대 냉간 시동시, 초기 형태)에서의 가변형 풀리(100)를 예시한 것이고, 도 3b 및 도 4b는 주위 온도가 높은 고온 조건(예컨대 엔진 운전중의 중부하/고부하 영역)에서의 가변형 풀리(100)를 예시한 것이다.
가변형 풀리(100)는 도 3a 및 도 4a와 같은 초기 형태에서 가장 큰 풀리 반지름(R) 및 풀리 지름(D1)을 가지도록 설계된다.
저온 조건(예컨대 냉간 시동시)에서는 가변형 풀리(100)가 이와 같은 초기 형태로 유지된다. 이 경우 크랭크샤프트 풀리와의 기어비가 작아서 워터펌프 풀리(100)가 상대적으로 느리게 회전한다(저속 회전).
반면, 고온 조건(예컨대 엔진 운전으로 주위 온도가 상승한 후)에서는 도 3b 및 도 4b와 같이 풀리 외경이 줄어들어 풀리 반지름(R') 및 풀리 지름(D2)이 감소하게 된다. 이와 같이 풀리 외경이 작아지면 크랭크샤프트 풀리와의 기어비가 커져서 풀리(100)가 더 빠르게 회전하게 된다(고속 회전).
이와 같이, 종래 고정된 형태의 워터펌프 풀리가 온도 조건에 무관하게 고정된 기어비로 인해 각 회전수별로 정해진 냉각수 유량만을 발생시키는 반면, 전술한 가변형 풀리(100)에 의하면 주위 온도에 따라 풀리 외경이 변경되어 각 온도 조건에 따른 최적의 냉각수 유량을 발생시킬 수 있다.
즉 워터펌프로부터의 냉각수 유량을 통한 냉각 효과가 크게 필요하지 않은 경우, 특히 냉간 시동시에는 적은 냉각수 유량만을 발생시켜 급속 웜업을 유도하여 연비 향상을 도모할 수 있다.
그리고, 엔진 운전중 주위 온도가 상승하여 충분한 냉각 작용이 필요한 경우에는, 워터펌프 풀리(100)의 외경 변화로 인해 기어비가 변경되어 풀리(100) 및 임펠러의 회전수가 증가되고 이에 따라 냉각 작용을 증대시키는 효과를 기대할 수 있다.
전술한 가변형 풀리(100)의 구조에 있어서, 저온 조건으로부터 주위 온도(엔진 및 냉각수 온도)가 상승하는 고온 조건이 되어 풀리 외경이 줄어들게 되는 원리를 설명하면 다음과 같다.
우선, 초기 제1, 제2 바이메탈 플레이트(121, 123)는 전술한 바와 같이 평면 형태로 설계된다.
또한, 바이메탈은 팽창률이 작은 쪽으로 구부러지므로, 이를 고려하여 주위 온도의 상승시 제1, 제2 바이메탈 플레이트(121, 123)가 각각 풀리 안쪽, 풀리 바깥쪽의 반대 방향으로 휘어지도록 설계된다.
주위 온도가 상승하게 되면 초기 평면 형태인 제1 바이메탈 플레이트(121)는 팽창률이 작은 쪽으로 구부러져 풀리 안쪽으로 휘어진다(도 3a → 도 3b, 도 4a → 도 4b).
이때 가장 바깥쪽의 제2 스틸 플레이트(124)는 초기 원형을 이루는 풀리 외주면으로부터 풀리 안쪽으로 더 휘어지게 되어 벨트 접촉면적이 감소되고 이로 인해 벨트 구동력 역시 저하된다.
이에 제1 바이메탈 플레이트(121)의 구부러짐으로 인한 풀리 외형의 변형을 보상하기 위해 제2 바이메탈 플레이트(123)가 적용될 수 있다.
제2 바이메탈 플레이트(123)는 고온 조건에서 풀리 바깥쪽으로 휘어지도록 설계되어, 제1 바이메탈 플레이트(121)의 구부러짐에 의한 풀리 외주연의 변형을 보상하여 벨트의 구동력에 영향이 없도록 한다.
즉 저온 조건에 비해 주위 온도가 높은 고온 조건에서 제1 바이메탈 플레이트(121)가 풀리 안쪽을 향해 휘어져 전체적인 풀리 외경을 감소시킬 때 제2 바이메탈 플레이트(123)는 풀리 바깥쪽을 향해 휘어지도록 설계하여 풀리 외형의 변형을 보상하는 것이다.
이와 같은 구조에 의하면, 냉간 시동 등 저온일 때는 초기 설계된 최대 풀리 지름이 유지되어 크랭크샤프트 풀리와의 기어비가 작아진다. 이에 따라, 워터펌프 풀리(100) 및 임펠러의 회전수가 감소하고 적은 냉각수 유량이 발생하여 냉각 효과를 감소시킨다.
그리고, 어느 정도 엔진 운전후 주위 온도(엔진 및 냉각수 온도)가 높아지면서 제1 바이메탈 플레이트(121)가 풀리 안쪽으로 휘어지면서 풀리 외경 및 지름이 줄어들어 크랭크샤프트 풀리와의 기어비가 커지게 된다. 이에 따라, 워터펌프 풀리(100) 및 임펠러의 회전수가 증가해 냉각수 유량이 많아지고 냉각 효과를 높아지게 된다. 이때, 풀리 외주면의 원주 형태를 유지하기 위해 제2 바이메탈 플레이트(123)는 풀리 바깥쪽으로 구부러지면서 풀리 외형의 변형을 보상할 수 있다.
도 5는 본 발명의 다른 실시예에 따른 워터펌프의 가변형 풀리를 나타낸 사시도이다.
도 5의 다른 실시예에서는, 일 실시예에서와 같이 복수 개의 접합체(220)가 방사상으로 배열되어 풀리 외주면을 원형으로 형성하되, 각 접합체(220)의 가장 바깥쪽에 위치하여 벨트가 걸리는 제2 메탈 플레이트(224)의 표면에는 벨트 이탈을 방지하기 위한 이탈방지 부재(225)를 추가 형성한다.
일례로, 도시된 바와 같이 벨트와 접촉되는 풀리(100)의 외측 표면에 뾰족 뾰족한 요철을 성형시켜 톱니 형상으로 가공하거나 풀리(100)의 양측 가장자리에서 돌출되는 가이드 부재를 형성시켜 제2 메탈 플레이트(224)의 표면을 따라 걸리는 벨트가 벗겨지는 것을 보다 효과적으로 방지할 수 있을 것이다.
그 외, 접합체(220)를 구성하는 바이메탈 플레이트(221, 223) 및 스틸 플레이트(222, 224)는 일 실시예의 바이메탈 플레이트(121, 123) 및 스틸 플레이트(122, 124)에 대응하는 구성요소이므로, 이에 대한 상세한 설명은 생략한다.
본 발명에 따른 워터펌프의 가변형 풀리의 구성은 전술한 실시예에 국한되지 않고 본 발명의 기술 사상이 허용하는 범위 내에서 다양하게 변형하여 실시할 수 있다.
100: 워터펌프 풀리
110: 부시
120, 220: 접합체
121, 123, 221, 223: 바이메탈 플레이트
122, 124, 222, 224: 스틸 플레이트

Claims (8)

  1. 샤프트의 일측에 장착되는 부시; 및
    상기 부시를 중심으로 방사상으로 배열되어 벨트 체결을 위한 원형의 풀리 외주연을 형성하는 복수의 접합체를 포함하며,
    상기 접합체는,
    바이메탈 플레이트와 스틸 플레이트를 조합하여 형성되며, 주위 온도에 따른 상기 바이메탈 플레이트의 변형에 의해 풀리 지름을 변경하도록 구성된 것을 특징으로 하는 워터펌프의 가변형 풀리.
  2. 삭제
  3. 제1항에 있어서,
    주위 온도가 높은 고온 조건에서 상기 접합체의 변형에 의해 저온 조건에 비해 풀리 지름을 감소시키도록 구성된 것을 특징으로 하는 워터펌프의 가변형 풀리.
  4. 제1항에 있어서,
    상기 접합체는,
    복수 개의 분절 플레이트를 접합하여 형성한 것으로, 적어도 하나의 분절 플레이트는 바이메탈 플레이트이고, 최외곽에 배치되는 분절 플레이트는 표면에 벨트를 장착할 수 있도록 곡면 형태로 구부러진 스틸 플레이트인 것을 특징으로 하는 워터펌프의 가변형 풀리.
  5. 제1항에 있어서,
    상기 접합체는,
    상기 부시의 외주연에 직립된 상태로 고정 설치되는 제1 바이메탈 플레이트;
    상기 제1 바이메탈 플레이트에 접합되는 제1 스틸 플레이트;
    상기 제1 스틸 플레이트에 접합되는 제2 바이메탈 플레이트; 및
    상기 제2 바이메탈 플레이트에 접합되며 곡면 형태로 휘어져 원형의 풀리 외주연을 형성하는 제2 스틸 플레이트를 포함하여,
    전체적으로 풀리 회전 방향으로 구부러진 형태를 이루는 것을 특징으로 하는 워터펌프의 가변형 풀리.
  6. 제5항에 있어서,
    저온 조건에 비해 주위 온도가 높은 고온 조건에서 상기 제1 바이메탈 플레이트가 풀리 안쪽을 향해 휘어지고 상기 제2 바이메탈 플레이트가 풀리 바깥쪽을 향해 휘어지도록 구성된 것을 특징으로 하는 워터펌프의 가변형 풀리.
  7. 제5항에 있어서,
    상기 제2 스틸 플레이트의 외측 표면에 구비되는 이탈방지 부재를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 워터펌프의 가변형 풀리.
  8. 제1항에 있어서,
    상기 접합체는,
    상기 부시의 외주연 상에 방사상 등간격으로 복수 개가 배치되는 것을 특징으로 하는 것을 특징으로 하는 워터펌프의 가변형 풀리.
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