WO2012147237A1 - エンジンのガバナ装置 - Google Patents

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WO2012147237A1
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governor
governor lever
lever
torsion spring
engine
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延広 渡辺
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Yanmar Co Ltd
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Yanmar Co Ltd
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    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F02COMBUSTION ENGINES; HOT-GAS OR COMBUSTION-PRODUCT ENGINE PLANTS
    • F02DCONTROLLING COMBUSTION ENGINES
    • F02D1/00Controlling fuel-injection pumps, e.g. of high pressure injection type
    • F02D1/02Controlling fuel-injection pumps, e.g. of high pressure injection type not restricted to adjustment of injection timing, e.g. varying amount of fuel delivered
    • F02D1/04Controlling fuel-injection pumps, e.g. of high pressure injection type not restricted to adjustment of injection timing, e.g. varying amount of fuel delivered by mechanical means dependent on engine speed, e.g. using centrifugal governors
    • F02D1/045Controlling fuel-injection pumps, e.g. of high pressure injection type not restricted to adjustment of injection timing, e.g. varying amount of fuel delivered by mechanical means dependent on engine speed, e.g. using centrifugal governors characterised by arrangement of springs or weights

Definitions

  • the present invention relates to an engine governor device.
  • Patent Document 1 discloses a first governor lever that is connected to a control rack that adjusts the fuel injection amount of a fuel injection pump and that rotates in conjunction with a governor weight, and is rotatable with respect to the first governor lever.
  • a second governor lever having a pair of arms, a torsion spring interposed between the first governor lever and the second governor lever, and a first governor lever projecting from the second governor lever so as to be movable by an angle stroke.
  • a governor device is disclosed that includes an Anglich pin that can be brought into contact with the torsion spring and to which one arm end portion of the torsion spring is locked.
  • the control rack moves in a direction to increase the fuel injection amount, and the first governor lever rotates in the other rotation direction. As a result, the control rack moves in the direction of decreasing the fuel injection amount.
  • one rotation direction of the first governor lever is referred to as an “increasing direction”, and the other rotation direction is referred to as a “decreasing direction”.
  • the first governor lever is held at the position rotated in the increasing direction by the angle of the Anglich stroke when the first governor lever comes into contact with the An Eisen pin. Thereby, since the fuel injection amount in the region where the engine speed is low increases, the engine output in the low speed region can be increased.
  • the load (the thrust load of the governor weight) that the first governor lever pushes the angle pin in the anti-projection direction rather than the initial biasing force of the torsion spring (hereinafter referred to as “set load”). Since this is smaller, the first governor lever is held at a position rotated in the increasing direction by the amount of the angle stroke. As a result, the control rack moves in the direction of increasing the fuel injection amount, and the fuel injection amount is increased, as compared with the case where the Anglich pin does not protrude by the Anglich stroke.
  • the first governor lever pushes the angler pin in the anti-protruding direction and moves in the other direction by the angler stroke. Rotate. As a result, the control rack moves in the direction of decreasing the fuel injection amount, and the fuel injection amount decreases.
  • the torsion angle is By increasing it, it is not possible to set the engine speed at which the adjustment for increasing the fuel injection amount is performed by reducing the set load of the torsion spring.
  • the present invention has been made in view of the above situation, and provides an engine governor device capable of adjusting the set load of a torsion spring and setting the engine speed at which adjustment for increasing the fuel injection amount is performed.
  • the purpose is to provide.
  • the first governor lever is connected to a control rack for adjusting the fuel injection amount of the fuel injection pump and is rotated in conjunction with the governor weight, and is rotatable with respect to the first governor lever.
  • An engine governor device comprising an Anglich pin that is capable of contacting the first governor lever and that engages one end of the torsion spring, and is pivotally supported by the first governor lever. And a movable member to which the other arm end of the torsion spring is locked, and the movable member And positioning means for positioning a plurality of rotational positions, in which comprises a.
  • the positioning means includes a convex portion provided on the movable member, and a plurality of fitting portions that are provided on the first governor lever and engage with the convex portion.
  • a fitting part is arrange
  • the movable member is provided with a protrusion, and the protrusion becomes a handle when the movable member is rotated, and comes into contact with the second governor lever.
  • the rotation of the first governor lever is limited.
  • the set load of the torsion spring can be easily adjusted by rotating the movable member using the protrusion. Further, by providing the movable member with a protrusion for restricting the rotation of the first governor lever, it is not necessary to provide such a protrusion on the first governor lever, so that the structure of the first governor lever can be simplified. it can.
  • FIG. 4 is an end view at the AA position in FIG. 3.
  • the front view which shows the right half part of the governor apparatus which concerns on one Embodiment of this invention.
  • the arrow B figure in FIG. The figure which shows a movable piece, (a) Top view, (b) Front view. The top view which shows a fitting hole row
  • the plane partial sectional view showing the operating state of the governor device concerning one embodiment of the present invention, (a) The figure showing the state at the time of engine starting, (b) The state where the 1st governor lever is in contact with the angle pin FIG.
  • the figure at the time of positioning (c) The figure at the time of a movable piece being positioned in the position of the 3rd fitting hole.
  • the figure which shows the relationship between an engine speed, an engine output, and fuel injection quantity (a) A figure when a movable piece is positioned in the position of a 2nd fitting hole, (b) A movable piece is a 3rd fitting hole. The figure at the time of positioning to a position.
  • the axial direction of the crankshaft 11 of the engine 2 is the front-rear direction
  • the direction indicated by the arrow U in FIG. 1 is “upward”
  • the direction indicated by the arrow L is “leftward”
  • the arrow F in FIG. The direction indicated by is called “forward”.
  • the engine 2 is a so-called horizontal water-cooled engine, and includes a cylinder block 3, a cylinder head 4, an air cleaner 5, a muffler 6, a fuel tank 7, a cooling water tank 8, a fuel injection pump 9, and a governor device 1.
  • the gear case 10 or the like is housed.
  • the crankshaft 11 is installed in the cylinder block 3 in the front-rear direction.
  • the crankshaft 11 is rotatably supported by the cylinder block 3 via a bearing (not shown), and rotates by receiving power from a piston (not shown) that reciprocates left and right.
  • a cylinder head 4 is provided on the right side of the cylinder block 3.
  • Above the cylinder head 4, an air cleaner 5 and a muffler 6 are provided side by side.
  • a fuel tank 7 and a cooling water tank 8 are provided side by side on the upper side of the cylinder block 3, and a fuel injection pump 9 and a gear case 10 are provided on the front side of the cylinder block 3.
  • crank gear 12 is provided on the crankshaft 11 protruding from the cylinder block 3 into the gear case 10
  • cam gear 13 is provided on the camshaft 14 of the fuel injection pump 9.
  • the governor device 1 includes a governor weight 15, a governor sleeve 16, a first governor lever 17, a second governor lever 18, an angle pin 19, a torsion spring 20, a movable piece 21, and a limiting bolt 22.
  • the governor weight 15 is attached to the crankshaft 11 via the weight holder 23.
  • the governor weight 15 is movable in the centrifugal direction of the crankshaft 11 by the centrifugal force accompanying the rotation of the crankshaft 11.
  • the governor sleeve 16 is externally fitted to the crankshaft 11 so as to be slidable in the axial direction of the crankshaft 11.
  • the first governor lever 17 includes a lever body 171 and a fork 172.
  • the lever body 171 is fixed to the governor lever shaft 24 pivotally supported by the gear case 10 with screws 25 and 25.
  • the lever body 171 is formed with screw holes 171A and 171A into which the screws 25 and 25 are inserted. Further, at the base end portion of the lever main body 171, a substantially semicircular fitting groove 171 ⁇ / b> B that fits the crankshaft 11 is formed while the governor sleeve 16 abuts.
  • the fork 172 extends along the longitudinal direction of the lever body 171, and a locking groove 172 ⁇ / b> A is formed at the tip of the fork 172.
  • a rack pin 91A of a control rack 91 that adjusts the fuel injection amount of the fuel injection pump 9 is locked in the locking groove 172A.
  • the first governor lever 17 is connected to the control rack 91 by locking the locking groove 172A to the rack pin 91A.
  • the second governor lever 18 includes a lever body 181, a side plate 182, a side plate 183, and the like.
  • the lever body 181 is pivotally supported by the governor lever shaft 24.
  • the lever body 181 is formed with shaft holes 181A and 181A into which the governor lever shaft 24 is inserted. Further, on the base end side of the lever main body 181, a locking hole 181 ⁇ / b> B for locking one end of a main spring (not shown) is formed. The other end of the main spring is locked to a regulator handle (not shown), and the operator adjusts the fuel injection amount of the fuel injection pump 9 by rotating the second governor lever 18 with the regulator handle. can do.
  • the side plate 182 and the side plate 183 are extended downward from both sides of the tip of the lever body 181.
  • the side plate 182 and the side plate 183 are disposed substantially in parallel with a predetermined interval, and the first governor lever 17 is disposed between the side plate 182 and the side plate 183.
  • the movable piece 21 includes a movable piece main body 211, a pin 212 that is a protrusion, a locking shaft 213, and the like.
  • the movable piece main body 211 is formed in a substantially triangular shape in plan view, and in the present embodiment, is formed in a substantially obtuse triangular shape.
  • the movable piece main body 211 is formed in a substantially obtuse triangular shape composed of one obtuse angle portion formed in an approximately obtuse angle shape and two acute angle portions formed in an approximately acute angle shape.
  • the movable piece body 211 is pivotally supported on the rotation shaft 26 so as to be rotatable.
  • a shaft hole 211 ⁇ / b> A into which the rotation shaft 26 is inserted is formed in the obtuse angle portion of the movable piece body 211.
  • the rotating shaft 26 is pivotally supported in shaft holes 172B and 172B (see FIG. 5) formed in the fork 172.
  • a pin 212 is erected at one of the two acute angle portions, and a locking shaft 213 having a locking hole 213A is provided at the other acute angle portion. It is done. Of these, the arm 203 end of the torsion spring 20 is locked in the locking hole 213A.
  • a groove 172 ⁇ / b> C into which the locking shaft 213 enters when the movable piece 21 rotates is formed at the edge of the fork 172 in the longitudinal direction.
  • a substantially hemispherical convex portion 214 is provided on the lower surface of the movable piece 21, in this embodiment, the lower surface of the pin 212.
  • the fork 172 of the first governor lever 17 is formed with a fitting hole row 172D.
  • the fitting hole row 172D is composed of fitting holes 172Da, 172Db, and 172Dc that are a plurality of (three in this embodiment) fitting parts that are fitted to the convex part 214.
  • the fitting holes 172Da, 172Db, and 172Dc are arranged on the rotation locus C of the convex portion 214 in the movable piece 21.
  • the fitting holes 172Da, 172Db, and 172Dc are arranged at an equally spaced angle ⁇ (for example, 20 degrees) about the rotation shaft 26.
  • the pin 212 by operating the pin 212 to rotate the movable piece 21, when the convex portion 214 and the fitting hole 172Da, 172Db, or 172Dc are fitted, the movable piece 21 is fitted into the fitting hole 172Da ⁇ It is positioned at any one of 172Db and 172Dc. That is, when the convex portion 214 and the first fitting hole 172Da are fitted, the movable piece 21 is positioned at the position of the first fitting hole 172Da, and the convex portion 214 and the second fitting hole 172Db are fitted.
  • the movable piece 21 is positioned at the position of the second fitting hole 172Db, and when the convex portion 214 and the third fitting hole 172Dc are fitted, the movable piece 21 is positioned at the third fitting hole 172Dc. Is positioned.
  • the fitting holes 172Da, 172Db, and 172Dc are not limited to those arranged at equal angular intervals, and may be arranged at irregular angular intervals. Further, the number of the fitting holes 172Da, 172Db, and 172Dc is not limited to three, and may be two or four or more. Further, the fitting portion is not limited to the fitting holes 172Da, 172Db, and 172Dc penetrating the fork 172, but may be a recess formed on the surface of the fork 172.
  • the Anglich pin 19 includes a shaft portion 191, a head portion 192, a locking groove 193, and the like.
  • the angle pin 19 is inserted into a pin hole 182A formed in the side plate 182 so that the head portion 192 protrudes toward the fork 172, and the shaft portion 191 is slidably inserted between the head portion 192 and the side plate 182.
  • a retaining ring 27 such as an E-ring is externally fitted on the tip end side of the shaft portion 191 with a gap corresponding to the angle of the Anglich stroke S therebetween.
  • the locking groove 193 is formed from the tip surface of the shaft portion 191 to the head portion 192 so as to pass through the shaft center portion of the angle pin 19.
  • the end of the arm 202 of the torsion spring 20 is locked to the end of the locking groove 193 on the head 192 side.
  • “An SharePoint” means a device that corrects the fuel injection amount of the governor device 1 of the engine 2.
  • the torsion spring 20 is a double torsion spring, and includes a pair of coils 201 and 201, a pair of arms 202 and 203, and the like. Among these, from the coils 201 and 201, the arm 202 extends to one side and the arm 203 extends to the other side. The end of the arm 202 is locked in the locking groove 193 of the angle pin 19, and the end of the arm 203 is locked in the locking hole 213 ⁇ / b> A of the movable piece 21. Further, an abutting portion 202 ⁇ / b> A that can abut against the inner surface of the side plate 182 is formed in the middle of the arm 202.
  • the contact portion 202A is formed by being bent into a substantially V shape in plan view so that a midway portion of the arm 202 protrudes to the inner surface side of the side plate 182.
  • the torsion spring 20 urges the first governor lever 17 in the increasing direction by the contact portion 202A contacting the inner surface of the side plate 182, and by the lever principle using the contact portion 202A as a fulcrum.
  • the angle pin 19 is urged in the protruding direction.
  • starting increasing urging force the urging force that urges the first governor lever 17 in the increasing direction
  • urging force that urges the Anglich pin 19 in the protruding direction Is called “Angrich Increasing Force”.
  • the limiting bolt 22 is screwed into the gear case 10 from the front surface of the gear case 10 and fixed with a nut 28.
  • the front end 221 of the limiting bolt 22 abuts on the outer surface of the side plate 183 of the second governor lever 18 (lever body 181).
  • the fork 172 abuts against the head 192 of the Anglich pin 19 to restrict the rotation of the first governor lever 17 in the decreasing direction, and the first governor lever 17 increases in the direction of the Anglich talk S. Is held at the position rotated. This is because the thrust load of the governor weights 15 and 15 is smaller than the angle increase urging force of the torsion spring 20. As a result, the control rack 91 moves to the increased amount side by ⁇ R as compared to the case where the Anglich pin 19 does not protrude by the Anglich stroke S (C-D section shown in FIG. 15), and the fuel injection amount is increased. To increase.
  • the twist angle is ⁇ 1.
  • the twist angle is ⁇ 2.
  • the twist angle is ⁇ 3.
  • twist angles ⁇ 1, ⁇ 2, and ⁇ 3 increase in the order of ⁇ 1, ⁇ 2, and ⁇ 3 ( ⁇ 1 ⁇ 2 ⁇ 3).
  • the set load of the torsion spring 20 is maximum when the torsion angle ⁇ 1, is minimum when the torsion angle ⁇ 3, and intermediate between both when the torsion angle ⁇ 2.
  • the An Eisen incremental rotation speed N2 at the twist angle ⁇ 2 moves to the lower rotation side than the Anglich incremental rotation speed N1 shown in FIG.
  • the Anglich increase rotation speed N3 at the twist angle ⁇ 3 is lower than the Anglich increase rotation speed N1 shown in FIG. 15 and the Angrich increase rotation speed N2 shown in FIG. Move to the rotation side.
  • the twist angle ⁇ 2 the set load of the torsion spring 20 is smaller than when the twist angle is ⁇ 1, and when the twist angle ⁇ 3, the set load of the torsion spring 20 is smaller than when the twist angle is ⁇ 1 ⁇ ⁇ 2.
  • the fork 172 pushes the Anglich pin 19 in the anti-projection direction even when the engine speed is low and the thrust load of the governor weights 15 and 15 is small.
  • the first governor lever 17 that is connected to the control rack 91 that adjusts the fuel injection amount of the fuel injection pump 9 and rotates in conjunction with the governor weights 15 and 15, and the first governor lever 17
  • the second governor lever 18 has a predetermined rotation stroke and is rotatable with respect to the first governor lever 17 and a pair of arms 202 and 203, and is disposed between the first governor lever 17 and the second governor lever 18.
  • the torsion spring 20 and the side plate 182 of the second governor lever 18 project so as to be movable by the angle of the Anglich stroke S, and can be brought into contact with the fork 172 of the first governor lever 17.
  • the Anglich pin 19 is engaged with the end portion of the arm 202 of the engine 2.
  • the movable piece 21 is a movable member that is pivotally supported by the fork 172 of the first governor lever 17 and is engaged with the end of the other arm 203 of the torsion spring 20, and the movable piece 21 is rotated a plurality of times.
  • Positioning means (convex portion 214, fitting holes 172Da, 172Db, and 172Dc) for positioning at the positions.
  • the set load of the torsion spring 20 is adjusted according to the type of work machine on which the engine 2 is mounted, the environment in which the engine 2 is used (cold region, etc.), etc., and the torque of the engine 2 in the low speed rotation region is adjusted. It is possible to easily adjust the engine output.
  • the positioning means is a plurality of (three in this embodiment) fitting portions that are provided on the convex portion 214 provided on the movable piece 21 and on the fork 172 of the first governor lever 17 and are fitted to the convex portion 214.
  • the convex portion 214 of the movable piece 21 and the fitting holes 172Da, 172Db, and 172Dc of the first governor lever 17 are fitted, and the movable piece 21 is fitted, simply by rotating the movable piece 21. Since the holes 172Da, 172Db, and 172Dc are positioned at the respective positions, the set load of the torsion spring 20 can be easily adjusted.
  • the movable piece 21 is provided with a pin 212 that is a protrusion, and the pin 212 serves as a handle when the movable piece 21 is rotated, and comes into contact with the side plate 183 of the second governor lever 18. The rotation of the first governor lever 17 is restricted.
  • the set load of the torsion spring 20 can be easily adjusted by rotating the movable piece 21 using the pin 212. Further, by providing the movable piece 21 with the pin 212 for restricting the rotation of the first governor lever 17, it is not necessary to provide such a projection on the first governor lever 17, so the structure of the first governor lever 17 is simplified. Can be.
  • the present invention can be used for an engine governor device.

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Abstract

ねじりスプリング(20)のセット荷重を調整して、燃料噴射量を増加させる調整が行われるエンジン回転数を調整することができるエンジンのガバナ装置(1)を提供する。ガバナ装置(1)において、第一ガバナレバー(17)のフォーク(172)に回動可能に軸支されると共に、ねじりスプリング(20)の他方のアーム(203)端部が係止される可動ピース(21)と、可動ピース(21)を複数の回動した位置に位置決めする位置決め手段(凸部(214)、嵌合孔(172Da)・(172Db)・(172Dc))と、を備える。

Description

エンジンのガバナ装置
 本発明は、エンジンのガバナ装置に関する。
 従来、燃料噴射ポンプを備えるディーゼルエンジンには、エンジン回転数に応じて燃料噴射量を調整するガバナ装置が備えられる。例えば、特許文献1には、燃料噴射ポンプの燃料噴射量を調整するコントロールラックに連結されると共に、ガバナウエイトに連動して回動する第一ガバナレバーと、前記第一ガバナレバーに対して回動可能な第二ガバナレバーと、一対のアームを有し、第一ガバナレバーと第二ガバナレバーとの間に介装されるねじりスプリングと、第二ガバナレバーからアングライヒストローク分だけ移動可能に突出して、第一ガバナレバーに当接可能とされると共に、ねじりスプリングの一方のアーム端部が係止されるアングライヒピンと、を備えるガバナ装置が開示されている。
 特許文献1のガバナ装置では、第一ガバナレバーが一の回動方向に回動することにより、コントロールラックが燃料噴射量を増加させる方向に移動し、第一ガバナレバーが他の回動方向に回動することにより、コントロールラックが燃料噴射量を減少させる方向に移動する。なお、以下の説明では、第一ガバナレバーの一の回動方向を「増量方向」、他の回動方向を「減量方向」という。また、特許文献1のガバナ装置では、第一ガバナレバーがアングライヒピンに当接することにより、第一ガバナレバーがアングライヒストローク分だけ増量方向に回動した位置に保持される。これにより、エンジン回転数が低い領域における燃料噴射量が増加するため、低速回転領域でのエンジン出力を増大させることができる。
 すなわち、エンジン回転数が低い場合には、ねじりスプリングの初期付勢力(以下「セット荷重」という。)よりも、第一ガバナレバーがアングライヒピンを反突出方向に押し込む荷重(ガバナウエイトのスラスト荷重)の方が小さいため、第一ガバナレバーがアングライヒストローク分だけ増量方向に回動した位置に保持される。これにより、アングライヒピンがアングライヒストローク分だけ突出しない場合よりも、コントロールラックが燃料噴射量を増加させる方向側に移動して、燃料噴射量が増加することになる。
 その後、エンジン回転数が上昇して、ねじりスプリングのセット荷重よりもガバナウエイトのスラスト荷重が大きくなると、第一ガバナレバーがアングライヒピンを反突出方向に押し込みながら、アングライヒストローク分だけ他の方向に回動する。これにより、コントロールラックが燃料噴射量を減少させる方向に移動して、燃料噴射量が減少することになる。
特開2005-61357号公報
 しかしながら、特許文献1のガバナ装置では、燃料噴射量を増加させる調整が行われるエンジン回転数が、ねじりスプリングのセット荷重に応じて定まるところ、ねじりスプリングの一方のアーム端部はアングライヒピンに、他方のアーム端部は第一ガバナレバーにそれぞれ係止されるため、ねじりスプリングのセット荷重を調整することができない。
 すなわち、ねじりスプリングの一方のアームと他方のアームとが成す角度(以下「ねじれ角度」という。)を小さくすることにより、ねじりスプリングのセット荷重を大きくしたり、これとは反対に、ねじれ角度を大きくすることにより、ねじりスプリングのセット荷重を小さくしたりして、燃料噴射量を増加させる調整が行われるエンジン回転数を設定することができない。
 本発明は以上の如き状況に鑑みてなされたものであり、ねじりスプリングのセット荷重を調整して、燃料噴射量を増加させる調整が行われるエンジン回転数を設定することができるエンジンのガバナ装置を提供することを目的とする。
 本発明の解決しようとする課題は以上のとおりであり、次にこの課題を解決するための手段を説明する。
 すなわち、請求項1においては、燃料噴射ポンプの燃料噴射量を調整するコントロールラックに連結されると共に、ガバナウエイトに連動して回動する第一ガバナレバーと、前記第一ガバナレバーに対して回動可能な第二ガバナレバーと、一対のアームを有し、前記第一ガバナレバーと前記第二ガバナレバーとの間に介装されるねじりスプリングと、前記第二ガバナレバーからアングライヒストローク分だけ移動可能に突出して、前記第一ガバナレバーに当接可能とされると共に、前記ねじりスプリングの一方のアーム端部が係止されるアングライヒピンと、を備えるエンジンのガバナ装置において、前記第一ガバナレバーに回動可能に軸支されると共に、前記ねじりスプリングの他方のアーム端部が係止される可動部材と、前記可動部材を複数の回動した位置に位置決めする位置決め手段と、を備えるものである。
 請求項2においては、前記位置決め手段は、前記可動部材に設けられる凸部と、前記第一ガバナレバーに設けられ、前記凸部と嵌合する複数の嵌合部と、を有し、前記複数の嵌合部は、前記可動部材における前記凸部の回動軌跡上に配置されるものである。
 請求項3においては、前記可動部材には、突起部が設けられ、前記突起部は、前記可動部材を回動操作する際の持ち手になると共に、前記第二ガバナレバーに当接することにより、前記第一ガバナレバーの回動が制限されるものである。
 本発明の効果として、以下に示すような効果を奏する。
 請求項1においては、可動部材が複数の回動した位置に位置決めされることにより、可動部材に係止されたねじりスプリングの他方のアーム端部が、複数の位置に移動して位置決めされる。これにより、ねじりスプリングのねじれ角度が変更されるため、ねじりスプリングのセット荷重を調整して、アングライヒピンにより燃料噴射量が増加するエンジン回転数を調整することができる。
 請求項2においては、可動部材を回動させるだけで、可動部材の凸部と第一ガバナレバーの嵌合部とが嵌合して、可動部材が嵌合部の各位置に位置決めされるため、ねじりスプリングのセット荷重を容易に調整することができる。
 請求項3においては、突起部を用いて可動部材を回動操作することにより、ねじりスプリングのセット荷重を容易に調整することができる。また、第一ガバナレバーの回動を制限するための突起部を可動部材に設けることにより、このような突起部を第一ガバナレバーに設ける必要がないため、第一ガバナレバーの構造を簡単にすることができる。
本発明の一実施形態に係るガバナ装置が備えられるエンジンを示す正面図。 本発明の一実施形態に係るガバナ装置を示す平面一部断面図。 本発明の一実施形態に係るガバナ装置を示す正面図。 図3におけるA-A位置での端面図。 第一ガバナレバーを示す図、(a)平面図、(b)正面図。 第二ガバナレバーを示す図、(a)平面図、(b)底面図。 第二ガバナレバーを示す図、(a)正面図、(b)側面図。 本発明の一実施形態に係るガバナ装置の右半部を示す平面一部断面図。 本発明の一実施形態に係るガバナ装置の右半部を示す正面図。 図3における矢視B図。 可動ピースを示す図、(a)平面図、(b)正面図。 嵌合孔列を示す平面図。 本発明の一実施形態に係るガバナ装置の作動状態を示す平面一部断面図、(a)エンジン始動時の状態を示す図、(b)第一ガバナレバーがアングライヒピンに当接している状態を示す図。 第一ガバナレバーがアングライヒピンに当接している状態を示す平面一部断面図、(a)アングライヒピンがアングライヒストローク分だけ突出している状態を示す図、(b)アングライヒピンがアングライヒストローク分だけ押し込まれている状態を示す図。 可動ピースが第一嵌合孔の位置に位置決めされた場合のエンジン回転数とエンジン出力及び燃料噴射量との関係を示す図。 可動ピースの回動した位置を示す平面一部断面図、(a)可動ピースが第一嵌合孔の位置に位置決めされた場合の図、(b)可動ピースが第二嵌合孔の位置に位置決めされた場合の図、(c)可動ピースが第三嵌合孔の位置に位置決めされた場合の図。 エンジン回転数とエンジン出力及び燃料噴射量との関係を示す図、(a)可動ピースが第二嵌合孔の位置に位置決めされた場合の図、(b)可動ピースが第三嵌合孔の位置に位置決めされた場合の図。
 以下、本発明を実施するための形態について図面に基づき説明する。
 先ず、本発明の一実施形態に係るガバナ装置1が備えられるエンジン2について、図1及び図2より説明する。なお、以下の説明では、エンジン2のクランク軸11の軸方向を前後方向として、図1の矢印Uで示す方向を「上方」、矢印Lで示す方向を「左方」、図2の矢印Fで示す方向を「前方」という。
 図1に示すように、エンジン2は、いわゆる横型水冷エンジンであり、シリンダブロック3、シリンダヘッド4、エアクリーナ5、マフラ6、燃料タンク7、冷却水タンク8、燃料噴射ポンプ9、及びガバナ装置1等が収容されるギヤケース10等で構成される。
 このうちシリンダブロック3内には、クランク軸11が前後方向に架設される。クランク軸11は、図示しない軸受を介してシリンダブロック3に回転可能に軸支されると共に、左右往復運動する図示しないピストンからの動力が伝達されて回転する。また、シリンダブロック3の右側には、シリンダヘッド4が設けられる。シリンダヘッド4の上方には、エアクリーナ5及びマフラ6が前後に並べて設けられる。また、シリンダブロック3の上側には、燃料タンク7及び冷却水タンク8が左右に並べて設けられると共に、シリンダブロック3の前側には、燃料噴射ポンプ9及びギヤケース10が設けられる。
 図2に示すように、ギヤケース10内には、ガバナ装置1の他、互いに噛合するクランクギヤ12及びカムギヤ13等が収容される。このうちクランクギヤ12は、シリンダブロック3からギヤケース10内に突出するクランク軸11に設けられると共に、カムギヤ13は、燃料噴射ポンプ9のカム軸14に設けられる。
 次に、ガバナ装置1について、図2から図12により説明する。
 図2及び図3に示すように、ガバナ装置1は、ガバナウエイト15、ガバナスリーブ16、第一ガバナレバー17、第二ガバナレバー18、アングライヒピン19、ねじりスプリング20、可動ピース21、及び制限ボルト22等で構成される。
 このうちガバナウエイト15は、ウエイトホルダ23を介してクランク軸11に取り付けられる。ガバナウエイト15は、クランク軸11の回転に伴う遠心力によりクランク軸11の遠心方向に移動可能とされる。また、ガバナスリーブ16は、クランク軸11の軸方向に摺動可能にクランク軸11に外嵌される。これにより、クランク軸11の回転に伴う遠心力によりガバナウエイト15がクランク軸11の遠心方向に移動すると、ガバナウエイト15のスラスト荷重(クランク軸11の軸方向の荷重)によりガバナスリーブ16が摺動する。
 図2から図5に示すように、第一ガバナレバー17は、レバー本体171及びフォーク172等で構成される。
 このうちレバー本体171は、ギヤケース10に回動可能に軸支されるガバナレバー軸24に、ネジ25・25で固定される。レバー本体171には、ネジ25・25が挿入されるネジ孔171A・171Aが形成される。また、レバー本体171の基端部には、ガバナスリーブ16が当接すると共に、クランク軸11と嵌合する略半円形状の嵌合溝171Bが形成される。
 フォーク172は、レバー本体171の長手方向に沿って延設されると共に、フォーク172の先端部には、係止溝172Aが形成される。係止溝172Aには、燃料噴射ポンプ9の燃料噴射量を調整するコントロールラック91のラックピン91Aが係止される。係止溝172Aがラックピン91Aに係止されることにより、第一ガバナレバー17がコントロールラック91に連結される。
 これにより、第一ガバナレバー17がガバナレバー軸24を中心として、増量方向に回動することにより、コントロールラック91が燃料噴射ポンプ9の燃料噴射量を増加させる方向に移動すると共に、減量方向に回動することにより、コントロールラック91が燃料噴射ポンプ9の燃料噴射量を減少させる方向に移動する。そして、ガバナウエイト15のスラスト荷重によりガバナスリーブ16が摺動すると、ガバナスリーブ16がレバー本体171の基端部に当接することにより、第一ガバナレバー17が減量方向に回動する。
 図2から図4、図6及び図7に示すように、第二ガバナレバー18は、レバー本体181、側板182及び側板183等で構成される。
 このうちレバー本体181は、ガバナレバー軸24に回動可能に軸支される。レバー本体181には、ガバナレバー軸24が挿入される軸孔181A・181Aが形成される。また、レバー本体181の基端部側には、図示しないメインスプリングの一端部が係止される係止孔181Bが形成される。なお、前記メインスプリングの他端部は、図示しないレギュレータハンドルに係止されており、オペレータが前記レギュレータハンドルで第二ガバナレバー18を回動操作することにより、燃料噴射ポンプ9の燃料噴射量を調整することができる。
 側板182及び側板183は、レバー本体181先端部の両側から下方に延設される。側板182及び側板183は、所定の間隔をあけて略平行に配置されると共に、側板182と側板183との間には、第一ガバナレバー17が配置される。
 図8から図11に示すように、可動ピース21は、可動ピース本体211、突起部であるピン212、係止軸213等で構成される。
 このうち可動ピース本体211は、平面視にて略三角形状、本実施形態では、略鈍角三角形状に形成される。具体的には、可動ピース本体211は、略鈍角状に形成される一つの鈍角部及び略鋭角状に形成される二つの鋭角部からなる略鈍角三角形状に形成される。
 可動ピース本体211は、回動軸26に回動可能に軸支される。可動ピース本体211の鈍角部には、回動軸26が挿入される軸孔211Aが形成される。なお、回動軸26は、フォーク172に形成される軸孔172B・172B(図5参照)に回動可能に軸支される。
 また、可動ピース本体211において、その二つの鋭角部のうち一の鋭角部には、ピン212が立設されると共に、他の鋭角部には、係止孔213Aを有する係止軸213が設けられる。このうち係止孔213Aには、ねじりスプリング20のアーム203端部が係止される。なお、フォーク172の長手方向中途部の縁部には、可動ピース21が回動する際に係止軸213が入り込む溝172Cが形成される。また、可動ピース21の下面、本実施形態では、ピン212の下面には、略半球状の凸部214が設けられる。
 図12に示すように、第一ガバナレバー17のフォーク172には、嵌合孔列172Dが形成される。嵌合孔列172Dは、凸部214と嵌合する複数(本実施形態では三つ)の嵌合部である嵌合孔172Da・172Db・172Dcで構成される。嵌合孔172Da・172Db・172Dcは、可動ピース21における凸部214の回動軌跡C上に配置される。本実施形態では、嵌合孔172Da・172Db・172Dcは、回動軸26を中心として等間隔の角度θ(例えば20度)で配置される。
 これにより、ピン212を操作して可動ピース21を回動させることにより、凸部214と嵌合孔172Da・172Db・172Dcのいずれかとが嵌合されると、可動ピース21が嵌合孔172Da・172Db・172Dcのいずれかの位置に位置決めされる。すなわち、凸部214と第一嵌合孔172Daとが嵌合されると、可動ピース21が第一嵌合孔172Daの位置に位置決めされ、凸部214と第二嵌合孔172Dbとが嵌合されると、可動ピース21が第二嵌合孔172Dbの位置に位置決めされ、凸部214と第三嵌合孔172Dcとが嵌合されると、可動ピース21が第三嵌合孔172Dcの位置に位置決めされる。
 なお、嵌合孔172Da・172Db・172Dcは、等角度間隔で配置されるものに限定されるものではなく、不等角度間隔で配置されるものでもよい。また、嵌合孔172Da・172Db・172Dcの数は、三つの限定されるものではなく、二つあるいは四つ以上であってもよい。また、嵌合部は、フォーク172を貫通する嵌合孔172Da・172Db・172Dcに限定されるものではなく、フォーク172表面に形成される窪みでもよい。
 図8及び図10に示すように、アングライヒピン19は、軸部191、頭部192及び係止溝193等で構成される。アングライヒピン19は、頭部192がフォーク172側に突出する姿勢で、側板182に形成されるピン孔182Aに軸部191が摺動可能に挿入されると共に、頭部192と側板182との間にアングライヒストロークS分だけの隙間があいた状態で、軸部191の先端部側にEリング等の止め輪27が外嵌される。また、係止溝193は、アングライヒピン19の軸心部を通るように、軸部191の先端面から頭部192にかけて形成される。係止溝193の頭部192側の端部には、ねじりスプリング20のアーム202端部が係止される。なお、「アングライヒ」(angleich)とは、エンジン2のガバナ装置1の燃料噴射量を補正する装置を意味する。
 図8から図10に示すように、ねじりスプリング20は、ダブルトーションスプリングであり、一対のコイル201・201及び一対のアーム202・203等で構成される。このうちコイル201・201からは、アーム202が一方に延設されると共に、アーム203が他方に延設される。アーム202端部は、アングライヒピン19の係止溝193に係止されると共に、アーム203端部は、可動ピース21の係止孔213Aに係止される。また、アーム202の中途部には、側板182の内側面に当接可能な当接部202Aが形成される。当接部202Aは、アーム202の中途部が側板182の内側面側に突出するように平面視略V字状に折り曲げられることにより形成される。
 これにより、ねじりスプリング20は、当接部202Aが側板182の内側面に当接することで、第一ガバナレバー17を増量方向に付勢すると共に、当接部202Aを支点とするテコの原理により、アングライヒピン19を突出方向に付勢する。なお、以下の説明では、ねじりスプリング20の付勢力のうち、第一ガバナレバー17を増量方向に付勢する付勢力を「始動増量付勢力」、アングライヒピン19を突出方向に付勢する付勢力を「アングライヒ増量付勢力」という。
 図8に示すように、制限ボルト22は、ギヤケース10の前面からギヤケース10内に螺挿されて、ナット28で固定される。制限ボルト22の先端部221は、第二ガバナレバー18(レバー本体181)の側板183外側面に当接する。
 次に、ガバナ装置1の作動状態について、図13から図17により説明する。
 図13(a)に示すように、エンジン始動時等のエンジン回転数が低い場合は、ねじりスプリング20の始動増量付勢力よりもガバナウエイト15・15のスラスト荷重の方が小さいため、第一ガバナレバー17が増量方向に回動する。これにより、コントロールラック91が増量側に移動して(図15に示すA-B区間)、燃料噴射量が増加する。
 この際、可動ピース21のピン212が、第二ガバナレバー18の側板183の内側面に当接することにより、第一ガバナレバー17の増量方向への回動が制限される。また、第二ガバナレバー18(レバー本体181)の側板183外側面が、制限ボルト22の先端部221に当接することにより、第二ガバナレバー18ひいては、これに当接する第一ガバナレバー17の増量方向への回動が制限される。なお、制限ボルト22の螺挿量を変更することにより、制限ボルト22の先端部221と第二ガバナレバー18(レバー本体181)の側板183外側面とが当接する位置を変更することができる。
 図13(b)及び図14(a)に示すように、その後、エンジン回転数が上昇して、ねじりスプリング20の始動増量付勢力よりもガバナウエイト15・15のスラスト荷重が大きくなると、第一ガバナレバー17が減量方向に回動して、コントロールラック91が減量側に移動する(図15に示すB-C区間)。
 この際、フォーク172がアングライヒピン19の頭部192に当接することにより、第一ガバナレバー17の減量方向への回動が制限されて、第一ガバナレバー17がアングライヒストトークS分だけ増量方向に回動した位置に保持される。これは、ねじりスプリング20のアングライヒ増量付勢力よりもガバナウエイト15・15のスラスト荷重の方が小さいためである。これにより、アングライヒピン19がアングライヒストロークS分だけ突出しない場合よりも、コントロールラック91がΔR分だけ増量側に移動することになり(図15に示すC-D区間)、燃料噴射量が増加する。
 図14(b)に示すように、その後、さらにエンジン回転数が上昇して、ねじりスプリング20のアングライヒ増量付勢力よりもガバナウエイト15・15のスラスト荷重が大きくなると、フォーク172がアングライヒピン19を反突出方向に押し込みながら減量方向に回動して、コントロールラック91が減量側に移動する(図15に示すD-E区間)。
 そして、フォーク172によるアングライヒピン19の反突出方向への押し込みが完了することにより、第一ガバナレバー17がアングライヒストトークS分だけ減量方向に回動する。これにより、コントロールラック91がΔR分だけ減量側に移動して(図15に示すE-F区間)、燃料噴射量が減少する。ここで、図15において、フォーク172によるアングライヒピン19の反突出方向への押し込みが完了した時のエンジン回転数(図15に示すE点におけるエンジン回転数であって、以下「アングライヒ増量回転数」という。)をN1で表している。
 ここで、図16(a)に示すように、可動ピース21が第一嵌合孔172Daの位置に位置決めされた場合、アーム202とアーム203とが成す角度、つまり、ねじれ角度はα1となる。また、図16(b)に示すように、可動ピース21が第二嵌合孔172Dbの位置に位置決めされた場合、ねじれ角度はα2となる。また、図16(c)に示すように、可動ピース21が第三嵌合孔172Dcの位置に位置決めされた場合、ねじれ角度はα3となる。
 そして、ねじれ角度α1、α2、α3は、α1、α2、α3の順に大きくなる(α1<α2<α3)。これにより、ねじりスプリング20のセット荷重は、ねじれ角度α1のときが最大、ねじれ角度α3のときが最小、ねじれ角度α2のときが両者の中間になる。
 ここで、図17(a)に示すように、ねじれ角度α2のときのアングライヒ増量回転数N2は、図15に示すアングライヒ増量回転数N1よりも低回転側に移動する。また、図17(b)に示すように、ねじれ角度α3のときのアングライヒ増量回転数N3は、図15に示すアングライヒ増量回転数N1及び図17(a)に示すアングライヒ増量回転数N2よりも低回転側に移動する。これは、ねじれ角度α2のときは、ねじれ角度がα1のときよりもねじりスプリング20のセット荷重が小さく、ねじれ角度α3のときは、ねじれ角度がα1・α2のときよりもねじりスプリング20のセット荷重が小さいため、エンジン回転数が低くガバナウエイト15・15のスラスト荷重が小さい段階でも、フォーク172によるアングライヒピン19の反突出方向への押し込みが完了するためである。
 以上のように、燃料噴射ポンプ9の燃料噴射量を調整するコントロールラック91に連結されると共に、ガバナウエイト15・15に連動して回動する第一ガバナレバー17と、第一ガバナレバー17との間に所定の回動ストロークを有し、第一ガバナレバー17に対して回動可能な第二ガバナレバー18と、一対のアーム202・203を有し、第一ガバナレバー17と第二ガバナレバー18との間に介装されるねじりスプリング20と、第二ガバナレバー18の側板182からアングライヒストロークS分だけ移動可能に突出して、第一ガバナレバー17のフォーク172に当接可能とされると共に、ねじりスプリング20の一方のアーム202端部が係止されるアングライヒピン19と、を備えるエンジン2のガバナ装置1において、第一ガバナレバー17のフォーク172に回動可能に軸支されると共に、ねじりスプリング20の他方のアーム203端部が係止される可動部材である可動ピース21と、可動ピース21を複数の回動した位置に位置決めする位置決め手段(凸部214、嵌合孔172Da・172Db・172Dc)と、を備える。
 このような構成により、可動ピース21が複数の回動した位置に位置決めされることにより、可動ピース21に係止されたねじりスプリング20の他方のアーム203端部が、複数の位置に移動して位置決めされる。これにより、ねじりスプリング20のねじれ角度が変更されるため、ねじりスプリング20のセット荷重を調整して、アングライヒピン19により燃料噴射量が増加するエンジン回転数を調整することができる。つまり、エンジン2を搭載する作業機の種類やエンジン2を使用する環境(寒冷地等)等に応じて、ねじりスプリング20のセット荷重を調整して、低速回転領域でのエンジン2のトルクを調整する等のエンジン出力の調整を容易にすることができる。
 そして、前記位置決め手段は、可動ピース21に設けられる凸部214と、第一ガバナレバー17のフォーク172に設けられ、凸部214と嵌合する複数(本実施形態では三つ)の嵌合部である嵌合孔172Da・172Db・172Dcと、を有し、嵌合孔172Da・172Db・172Dcは、可動ピース21における凸部214の回動軌跡C上に配置される。
 このような構成により、可動ピース21を回動させるだけで、可動ピース21の凸部214と第一ガバナレバー17の嵌合孔172Da・172Db・172Dcとが嵌合して、可動ピース21が嵌合孔172Da・172Db・172Dcの各位置に位置決めされるため、ねじりスプリング20のセット荷重を容易に調整することができる。
 また、可動ピース21には、突起部であるピン212が設けられ、ピン212は、可動ピース21を回動操作する際の持ち手になると共に、第二ガバナレバー18の側板183に当接することにより、第一ガバナレバー17の回動が制限される。
 このような構成により、ピン212を用いて可動ピース21を回動操作することにより、ねじりスプリング20のセット荷重を容易に調整することができる。また、第一ガバナレバー17の回動を制限するためのピン212を可動ピース21に設けることにより、このような突起部を第一ガバナレバー17に設ける必要がないため、第一ガバナレバー17の構造を簡単にすることができる。
 本発明は、エンジンのガバナ装置に利用可能である。
 1 ガバナ装置
 9 燃料噴射ポンプ
 15 ガバナウエイト
 17 第一ガバナレバー
 18 第二ガバナレバー
 19 アングライヒピン
 20 ねじりスプリング
 21 可動ピース(可動部材)
 91 コントロールラック
 172Da 第一嵌合孔(嵌合部)
 172Db 第二嵌合孔(嵌合部)
 172Dc 第三嵌合孔(嵌合部)
 182 側板
 183 側板
 202 アーム(一方のアーム)
 203 アーム(他方のアーム)
 212 ピン(突起部)
 214 凸部
 C 回動軌跡
 S アングライヒストローク
 N1 アングライヒ増量回転数
 N2 アングライヒ増量回転数
 N3 アングライヒ増量回転数

Claims (3)

  1.  燃料噴射ポンプの燃料噴射量を調整するコントロールラックに連結されると共に、ガバナウエイトに連動して回動する第一ガバナレバーと、
     前記第一ガバナレバーに対して回動可能な第二ガバナレバーと、
     一対のアームを有し、前記第一ガバナレバーと前記第二ガバナレバーとの間に介装されるねじりスプリングと、
     前記第二ガバナレバーからアングライヒストローク分だけ移動可能に突出して、前記第一ガバナレバーに当接可能とされると共に、前記ねじりスプリングの一方のアーム端部が係止されるアングライヒピンと、を備えるエンジンのガバナ装置において、
     前記第一ガバナレバーに回動可能に軸支されると共に、前記ねじりスプリングの他方のアーム端部が係止される可動部材と、
     前記可動部材を複数の回動した位置に位置決めする位置決め手段と、を備えることを特徴とするエンジンのガバナ装置。
  2.  前記位置決め手段は、
     前記可動部材に設けられる凸部と、
     前記第一ガバナレバーに設けられ、前記凸部と嵌合する複数の嵌合部と、を有し、
     前記複数の嵌合部は、前記可動部材における前記凸部の回動軌跡上に配置されることを特徴とする請求項1に記載のエンジンのガバナ装置。
  3.  前記可動部材には、突起部が設けられ、
     前記突起部は、前記可動部材を回動操作する際の持ち手になると共に、前記第二ガバナレバーに当接することにより、前記第一ガバナレバーの回動が制限されることを特徴とする請求項1又は請求項2に記載のエンジンのガバナ装置。
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