WO2014050716A1 - エンジンの潤滑油供給機構 - Google Patents

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WO2014050716A1
WO2014050716A1 PCT/JP2013/075417 JP2013075417W WO2014050716A1 WO 2014050716 A1 WO2014050716 A1 WO 2014050716A1 JP 2013075417 W JP2013075417 W JP 2013075417W WO 2014050716 A1 WO2014050716 A1 WO 2014050716A1
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WO
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oil supply
oil
supply member
cam
oil passage
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PCT/JP2013/075417
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English (en)
French (fr)
Inventor
康弘 疋田
Original Assignee
大豊工業株式会社
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Publication date
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    • F01M9/102Lubrication of valve gear or auxiliaries of camshaft bearings
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    • F01MACHINES OR ENGINES IN GENERAL; ENGINE PLANTS IN GENERAL; STEAM ENGINES
    • F01LCYCLICALLY OPERATING VALVES FOR MACHINES OR ENGINES
    • F01L1/00Valve-gear or valve arrangements, e.g. lift-valve gear
    • F01L1/02Valve drive
    • F01L1/04Valve drive by means of cams, camshafts, cam discs, eccentrics or the like
    • F01L1/047Camshafts
    • F01L2001/0476Camshaft bearings
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F01MACHINES OR ENGINES IN GENERAL; ENGINE PLANTS IN GENERAL; STEAM ENGINES
    • F01LCYCLICALLY OPERATING VALVES FOR MACHINES OR ENGINES
    • F01L2810/00Arrangements solving specific problems in relation with valve gears
    • F01L2810/02Lubrication

Definitions

  • the present invention relates to a technology for a lubricating oil supply mechanism of an engine that supplies lubricating oil to a cam of a valve operating mechanism via a cylinder head, a cam shaft, a cam cap, and an oil supply member.
  • the engine lubricating oil supply mechanism disclosed in Patent Document 1 includes a cylinder head having a bearing portion, a cam shaft rotatably supported by the bearing portion, and a cylinder head from above so as to sandwich the cam shaft.
  • the lubricating oil supply mechanism is formed in an oil passage that communicates from the oil gallery of the cylinder head to the camshaft (bearing portion), an oil passage that penetrates the camshaft (cam journal), and a cam cap.
  • An oil passage communicating with the cam shower pipe is provided.
  • the lubricating oil flowing through the oil gallery is supplied to the plurality of cams of the valve operating mechanism via the cylinder head, the cam shaft, the cam cap, and the cam shower pipe.
  • the lubricating oil flowing through the oil gallery is supplied to the plurality of cams of the valve operating mechanism via the cylinder head, the cam shaft, the cam cap, and the cam shower pipe.
  • Patent Document 1 it is necessary to appropriately bend or braze a cam shower pipe for supplying lubricating oil to the cam, or to process the cam shower pipe to make a hole. There is a disadvantage in that the manufacturing cost is high.
  • the present invention has been made in view of the above situation, and a problem to be solved is to provide a lubricating oil supply mechanism for an engine capable of reducing the manufacturing cost.
  • the engine lubricating oil supply mechanism of the present invention is an engine lubricating oil supply mechanism that supplies lubricating oil to a cam of a valve operating mechanism via a cylinder head, a camshaft, a cam cap, and an oil supply member,
  • the oil supply member is formed by bending a single plate material, and indenting the inner surface when the material is bent, guides the lubricating oil supplied through the cam cap to the cam.
  • the oil passage is formed.
  • the oil supply member is integrally formed across a plurality of cylinders of the engine.
  • the oil supply member is formed with a guide portion for positioning with respect to the cam cap by plastically deforming a part thereof.
  • the cam cap is formed with a guide portion for positioning with respect to the oil supply member.
  • the oil supply member is fastened together with the cam cap and fixed to the cylinder head.
  • the cam cap has a recess, and the oil supply member has a portion of the oil supply member accommodated in the recess of the cam cap. Is provided.
  • the oil passage formed in the oil supply member is branched into a plurality of portions in the middle thereof, and a plurality of discharge ports for supplying the lubricating oil to the cam are formed. It is what is done.
  • the branched oil passages are formed to have the same length, the same cross-sectional shape, the same number of bendings, and the same bending angle.
  • the oil supply member can be formed only by pressing, and the manufacturing cost can be reduced.
  • the manufacturing cost can be reduced as compared with the case where a separate oil supply member is provided for each cylinder. Further, by integrally forming an oil supply member extending over a plurality of cylinders, it is possible to improve the rigidity of the oil supply member.
  • the manufacturing cost can be reduced.
  • the lubricating oil can be supplied to the cam without requiring a space above the cam cap.
  • interference between members can be prevented, and the need for a design change or the like to avoid the interference is eliminated.
  • lubricating oil can be supplied from a plurality of discharge ports to the cam.
  • the same amount of lubricant can be supplied to a plurality of branched oil passages.
  • FIG. 3 is a sectional view taken along line AA in FIG. 2.
  • A The top view which shows a cam cap.
  • B Front sectional view showing a BB cross section of the cam cap.
  • C The bottom view which shows a cam cap.
  • A Similarly, an enlarged plan view.
  • B Similarly, a front view.
  • FIG. 3 is a cross-sectional view taken along line AA in FIG. 2 when lubricating oil is not supplied to the oil passage in the shaft.
  • A AA sectional view in FIG. 2 when lubricating oil is supplied to the oil passage in the shaft.
  • (C) Similarly, the top view which shows the oil supply member after being bent.
  • the vertical direction, the horizontal direction, and the front-back direction are defined according to the arrows shown in the figure.
  • the engine 1 is a DOHC gasoline engine with an in-line four-cylinder 16-valve. In the following, description will be given mainly focusing on one of the four cylinders arranged in the front-rear direction.
  • the engine 1 mainly includes a cylinder head 10, a cylinder head cover 20, a valve mechanism 30, a cam cap 50, and an oil supply member 100.
  • the cylinder head 10 shown in FIGS. 1, 3, and 5 is a main structure of the engine 1 together with a cylinder block (not shown).
  • the cylinder head 10 is fixed to the upper part of the cylinder block (not shown).
  • the cylinder head 10 mainly includes an intake side bearing portion 12, an exhaust side bearing portion 14, an oil gallery 16, and a cam journal oil passage 18.
  • the intake-side bearing portion 12 is formed on the left portion of the cylinder head 10 so as to be a semicircular recess that is open upward in a front view.
  • the exhaust-side bearing portion 14 shown in FIGS. 1, 3 and 5 supports an exhaust-side camshaft 42, which will be described later, so as to be rotatable from below.
  • the exhaust-side bearing portion 14 is formed on the right portion of the cylinder head 10 so as to be a semicircular recess that is open upward in a front view.
  • the oil gallery 16 is formed so as to pass near the left and right side walls of the cylinder head 10 in the front-rear direction.
  • the cam journal oil passage 18 shown in FIG. 3 is an oil passage formed in the right portion of the cylinder head 10 for guiding the lubricating oil to the exhaust-side bearing portion 14.
  • One end of the cam journal oil passage 18 communicates with the oil gallery 16, and the other end of the cam journal oil passage 18 communicates with the exhaust-side bearing portion 14 of the cylinder head 10.
  • cam journal oil passage 18 is also formed in the left portion of the cylinder head 10 and communicates the left oil gallery 16 and the intake side bearing portion 12. .
  • the cylinder head cover 20 shown in FIG. 1 covers the upper part of the cylinder head 10.
  • the cylinder head cover 20 is placed on top of the cylinder head 10 and is appropriately fixed with bolts or the like.
  • the valve mechanism 30 mainly includes an intake valve 32, an exhaust valve 34, rocker arms 36 and 36, lash adjusters 38 and 38, an intake side camshaft 40, and an exhaust side camshaft 42.
  • the intake valve 32 opens and closes an intake port (not shown) of the engine 1.
  • the intake valve 32 is arranged with its longitudinal direction substantially in the vertical direction. The lower end of the intake valve 32 extends to the intake port.
  • two intake valves 32 are provided side by side in the front-rear direction with respect to one cylinder.
  • the exhaust valve 34 opens and closes an exhaust port (not shown) of the engine 1.
  • the exhaust valve 34 is arranged with its longitudinal direction substantially in the vertical direction. The lower end of the exhaust valve 34 extends to the exhaust port.
  • two exhaust valves 34 are provided side by side in the front-rear direction with respect to one cylinder.
  • the rocker arms 36 and 36 are for driving the intake valve 32 and the exhaust valve 34 to open and close. One ends of the rocker arms 36 and 36 are in contact with the upper ends of the intake valve 32 and the exhaust valve 34 from above, respectively.
  • Rush adjusters 38 and 38 are for adjusting the valve clearance.
  • the lash adjusters 38 and 38 are brought into contact with the other ends of the rocker arms 36 and 36 from below, respectively.
  • An intake side camshaft 40 shown in FIGS. 1, 2, and 4 is an embodiment of the camshaft according to the present invention, and the intake valve 32 is driven to open and close by swinging the rocker arm 36 at a predetermined timing. It is for making it happen.
  • the intake side camshaft 40 is placed on the intake side bearing portion 12 of the cylinder head 10 with its longitudinal direction directed in the front-rear direction.
  • the intake camshaft 40 mainly includes cams 40a and 40a.
  • the cams 40a and 40a are portions formed in a plate shape in which the distance from the rotation center (the center of the intake side camshaft 40) to the outer periphery is not constant.
  • Two cams 40a and 40a are formed side by side ahead of the portion (cam journal) of the intake side camshaft 40 mounted on the intake side bearing portion 12 of the cylinder head 10.
  • the cams 40a and 40a are in contact with the rocker arm 36 on the intake valve 32 side from above.
  • the exhaust camshaft 42 shown in FIGS. 1, 2 and 4 is an embodiment of the camshaft according to the present invention, and the exhaust valve 34 is driven to open and close by swinging the rocker arm 36 at a predetermined timing. It is for making it happen.
  • the exhaust side camshaft 42 is placed on the exhaust side bearing portion 14 of the cylinder head 10 with its longitudinal direction directed in the front-rear direction.
  • the exhaust side camshaft 42 mainly includes cams 42a and 42a and an in-shaft oil passage 42b.
  • the cams 42a and 42a are portions formed in a plate shape in which the distance from the rotation center (the center of the exhaust camshaft 42) to the outer periphery is not constant.
  • the two cams 42a and 42a are formed side by side ahead of the portion (cam journal) of the exhaust side camshaft 42 that is placed on the exhaust side bearing portion 24 of the cylinder head 10.
  • the cams 42a and 42a are brought into contact with the rocker arm 36 on the exhaust valve 34 side from above.
  • the in-shaft oil passage 42 b shown in FIG. 3 is formed in a portion (cam journal) of the exhaust side camshaft 42 placed on the exhaust side bearing portion 24 of the cylinder head 10 and penetrates the exhaust side camshaft 42. It is an oil passage.
  • one end (one opening portion) of the in-shaft oil passage 42b faces the cam journal oil passage 18 of the cylinder head 10, and the other end ( The other opening) is formed to face to the left.
  • an oil passage similar to the oil passage 42 b in the exhaust side camshaft 42 is formed on the intake side camshaft 40.
  • the cam cap 50 shown in FIGS. 1 to 6 is fixed to the upper part of the cylinder head 10 and holds the intake side camshaft 40 and the exhaust side camshaft 42 with the cylinder head 10.
  • the cam cap 50 is formed in a substantially rectangular parallelepiped shape with the longitudinal direction facing the left-right direction.
  • the cam cap 50 mainly includes an intake-side bearing portion 52, an intake-side recess 54, an intake-side through hole 56, an intake-side communication oil passage 58, an exhaust-side bearing portion 60, an exhaust-side recess 62, an exhaust-side through-hole 64, and an exhaust-side communication.
  • An oil passage 66 is provided.
  • the intake side bearing portion 52 shown in FIGS. 4 to 6 supports the intake side camshaft 40 so as to be rotatable from above.
  • the intake-side bearing portion 52 is formed on the left portion of the cam cap 50 so as to be a semicircular recess that is open at the bottom when viewed from the front.
  • the intake side bearing portion 52 of the cam cap 50 is formed at a position facing the intake side bearing portion 12 of the cylinder head 10, and the intake side camshaft 40 is interposed between the intake side bearing portion 52 and the intake side bearing portion 12. It is supported (held) in a rotatable manner.
  • the intake side recess 54 is an embodiment of the guide portion and recess according to the present invention, and is formed on the left side of the upper surface of the cam cap 50 (right side of the intake side bearing portion 52 in the left-right direction).
  • the intake-side recess 54 is formed so as to be recessed by a predetermined depth below the periphery thereof, and so that the upper side, the front side, and the rear side are opened.
  • the intake side through hole 56 is formed so as to penetrate from the left part of the bottom surface of the intake side recess 54 to the lower surface of the cam cap 50.
  • the intake side recess 54 is formed around the upper end of the intake side through hole 56.
  • the diameter of the intake side through hole 56 is larger than the diameter of the shaft part of the bolt 150 described later, that is, when the shaft part of the bolt 150 is inserted into the intake side through hole 56, the intake side through hole 56. And a bolt 150 so that a gap is formed.
  • the intake-side communication oil passage 58 is formed at a substantially central portion in the front and rear of the lower surface of the cam cap 50.
  • One end of the intake side communication oil passage 58 is in communication with the intake side bearing portion 52, and the other end of the intake side communication oil passage 58 is in communication with the intake side through hole 56.
  • the exhaust side bearing portion 60 shown in FIGS. 3 to 6 supports the exhaust side camshaft 42 so as to be rotatable from above.
  • the exhaust-side bearing portion 60 is formed on the right portion of the cam cap 50 so as to be a semicircular recess whose bottom is opened in a front view.
  • the exhaust-side bearing portion 60 of the cam cap 50 is formed at a position facing the exhaust-side bearing portion 14 of the cylinder head 10, and the exhaust-side camshaft 42 is interposed between the exhaust-side bearing portion 60 and the exhaust-side bearing portion 14. It is supported (held) in a rotatable manner.
  • the exhaust side recess 62 is an embodiment of the guide part and the recess according to the present invention, and is formed on the right part of the upper surface of the cam cap 50 (right side of the exhaust side bearing part 60 in the left-right direction).
  • the exhaust-side recess 62 is formed so as to be recessed by a predetermined depth below its periphery, and open upward, forward and rearward.
  • the exhaust side through hole 64 shown in FIGS. 3, 5, and 6 is a bolt hole into which a bolt 150 described later is inserted in order to fix the cam cap 50 to the cylinder head 10.
  • the exhaust side through hole 64 is formed so as to penetrate from the right part of the bottom surface of the exhaust side recess 62 to the lower surface of the cam cap 50.
  • the exhaust side recess 62 is formed around the upper end of the exhaust side through hole 64.
  • the diameter of the exhaust side through hole 64 is larger than the diameter of the shaft part of the bolt 150 described later, that is, when the shaft part of the bolt 150 is inserted into the exhaust side through hole 64. And a bolt 150 so that a gap is formed.
  • the exhaust side communication oil passage 66 shown in FIGS. 3 to 6 is an oil passage that communicates the exhaust side bearing portion 60 and the exhaust side through hole 64.
  • the exhaust-side communication oil passage 66 is formed at a substantially central portion in the front and rear of the lower surface of the cam cap 50.
  • One end of the exhaust side communication oil passage 66 communicates with the exhaust side bearing portion 60, and the other end of the exhaust side communication oil passage 66 communicates with the exhaust side through hole 64.
  • the oil supply member 100 shown in FIGS. 1 to 5 is for guiding the lubricating oil to the cam 40a of the intake side camshaft 40 and the cam 42a of the exhaust side camshaft 42.
  • the configuration of the oil supply member 100 (the oil supply member 100 disposed on the left side) that guides the lubricant to the cam 40a of the intake camshaft 40 is the oil supply that guides the lubricant to the cam 42a of the exhaust camshaft 42. Since the configuration of the member 100 (the oil supply member 100 disposed on the right side) is bilaterally symmetric, only the oil supply member 100 disposed on the right side will be described in detail below, and the oil supply member 100 disposed on the left side will be described. Is omitted.
  • the oil supply member 100 is a member formed by bending a single plate material.
  • the oil supply member 100 mainly includes a first flat plate portion 110, a second flat plate portion 120, and a connecting portion 140.
  • FIGS. 7 to 10 show the oil supply member 100 in a state before being bent.
  • the oil supply member 100 is integrally formed across a plurality of cylinders (four cylinders in the present embodiment) of the engine 1.
  • the oil supply member 100 is composed of four parts P, P,... Arranged in the front-rear direction so as to correspond to the four cylinders. ... have substantially the same configuration. Therefore, in the following, description will be given mainly focusing on one portion P among the four portions P ⁇ P.
  • the first flat plate portion 110 shown in FIGS. 7 to 10 is a portion on a plate that constitutes the upper portion of the oil supply member 100 after the oil supply member 100 is bent.
  • the 1st flat plate part 110 is arrange
  • the first flat plate portion 110 is formed so as to be substantially L-shaped in plan view. More specifically, the first flat plate portion 110 is formed to have a shape having a short side directed in the left-right direction and a long side extending forward from the right end portion of the short side.
  • the first flat plate portion 110 mainly includes a through hole 112, a first oil passage 114, a second oil passage 116, and a third oil passage 118.
  • the through hole 112 is a hole penetrating the first flat plate portion 110 in the vertical direction.
  • the through hole 112 is formed in the vicinity of the left end portion of the short side of the first flat plate portion 110.
  • the first oil passage 114 is an embodiment of the oil passage according to the present invention, and the upper surface of the first flat plate portion 110 (the upper surface before the oil supply member 100 is bent (the state from FIG. 7 to FIG. 10)). It is an oil path for guiding lubricating oil formed by being recessed. Since the 1st oil path 114 is formed by denting the upper surface of the 1st flat plate part 110, the lower surface (part corresponding to the 1st oil path 114) of the said 1st flat plate part 110 protrudes below. become.
  • the first oil passage 114 extends further to the right from a position separated from the right end of the through-hole 112 by a predetermined distance to the right, and extends forward from the right end extending to the right. It extends to the left from the front end portion that extends forward.
  • the second oil passage 116 is an embodiment of the oil passage according to the present invention, and the upper surface of the first flat plate portion 110 (the upper surface before the oil supply member 100 is bent (state from FIG. 7 to FIG. 10)). It is an oil path for guiding lubricating oil formed by being recessed. Since the second oil passage 116 is formed by denting the upper surface of the first flat plate portion 110, the lower surface (the portion corresponding to the second oil passage 116) of the first flat plate portion 110 protrudes downward. become. One end of the second oil passage 116 is communicated with one end (left front end) of the first oil passage 114. The second oil passage 116 extends rearward from one end (left front end) of the first oil passage 114 and extends leftward from the rear end portion extending rearward.
  • the third oil passage 118 is an embodiment of the oil passage according to the present invention, and the upper surface of the first flat plate portion 110 (the upper surface before the oil supply member 100 is bent (the state from FIG. 7 to FIG. 10)). It is an oil path for guiding lubricating oil formed by being recessed. Since the third oil passage 118 is formed by denting the upper surface of the first flat plate portion 110, the lower surface of the first flat plate portion 110 (the portion corresponding to the third oil passage 118) protrudes downward. become. One end of the third oil passage 118 is communicated with one end (left front end) of the first oil passage 114. The third oil passage 118 extends forward from one end (left front end) of the first oil passage 114 and extends leftward from the front end portion extending forward.
  • the second oil passage 116 and the third oil passage 118 are formed so as to branch from one end (the left front end) of the first oil passage 114. Further, the second oil passage 116 and the third oil passage 118 are symmetrical in the front-rear direction with respect to the left-right axis passing through the branch point from the first oil passage 114 (one end of the first oil passage 114) in plan view. Formed as follows. Further, the second oil passage 116 and the third oil passage 118 are formed so as to have the same cross-sectional shape.
  • the second flat plate portion 120 is a portion on the plate constituting the lower portion of the oil supply member 100 after the oil supply member 100 is bent.
  • the 2nd flat plate part 120 is arrange
  • the second flat plate portion 120 is formed to have a substantially L shape in plan view that is substantially symmetrical with the first flat plate portion 110. More specifically, the second flat plate portion 120 is formed to have a shape having a short side directed in the left-right direction and a long side extending forward from the left end portion of the short side.
  • the second flat plate portion 120 mainly includes a through hole 122, a notch portion 124, a first discharge port 126, a second discharge port 128, and guide portions 130 and 130.
  • the through-hole 122 is a hole that penetrates the second flat plate portion 120 in the vertical direction.
  • the through hole 122 is formed in the vicinity of the right end of the short side of the second flat plate portion 120 and at a position overlapping with the through hole 112 of the first flat plate portion 110 in plan view when the oil supply member 100 is bent (see FIG. (See FIG. 13 (a)).
  • the diameter of the through-hole 122 is larger than the diameter of the shaft portion of the bolt 150 described later, that is, when the shaft portion of the bolt 150 is inserted into the through-hole 122, It is formed so that a gap is formed.
  • the notch 124 is formed so that the left end portion of the through hole 122 of the second flat plate portion 120 is notched to the left by a predetermined length.
  • the left end of the notch 124 extends to a position overlapping with the first oil passage 114 of the first flat plate portion 110 in plan view when the oil supply member 100 is bent (see FIG. 13A).
  • the 1st discharge port 126 is a hole for penetrating the 2nd flat plate part 120 to the up-down direction, and discharging lubricating oil to the downward direction of the said 2nd flat plate part 120.
  • FIG. The first discharge port 126 is formed at a position overlapping the other end of the second oil passage 116 of the first flat plate portion 110 in plan view when the oil supply member 100 is bent (see FIG. 13B).
  • the second discharge port 128 is a hole for penetrating the second flat plate portion 120 in the up-down direction and discharging lubricant oil below the second flat plate portion 120.
  • the second discharge port 128 is formed at a position overlapping the other end of the third oil passage 118 of the first flat plate portion 110 in plan view when the oil supply member 100 is bent.
  • the shape (cross-sectional shape) of the second discharge port 128 is formed to be the same shape as the first discharge port 126.
  • the guide portions 130 and 130 are for positioning the oil supply member 100 with respect to the cam cap 50.
  • the guide portions 130 and 130 are formed by denting the front and rear portions of the short side of the second flat plate portion 120 downward.
  • the connecting portion 140 is a portion that connects the first flat plate portion 110 and the second flat plate portion 120.
  • the connecting part 140 is formed integrally with the first flat plate part 110 and the second flat plate part 120 so as to connect a part of the right end of the first flat plate part 110 and a part of the left end of the second flat plate part 120. Is done.
  • the oil supply member 100 is formed with its outer shape, through-holes, and the like by first punching a single plate material by press working. Furthermore, the oil passage (the first oil passage 114, the second oil passage 116, and the third oil passage 118) and the guide portion 130 are formed by plastically deforming the oil supply member 100 by the next press work (FIG. 7 and the like). reference).
  • the oil supply member 100 is bent so that the first flat plate portion 110 overlaps the second flat plate portion 120 with the connecting portions 140, 140... As the center (see FIG. 11).
  • the oil supply member 100 is crimped by pressing in a bent state, and is held in a state where the first flat plate portion 110 and the second flat plate portion 120 are in contact with each other.
  • a caulking portion 160 is formed in a portion where the oil supply member 100 is caulked (see FIGS. 12 and 13C).
  • the through hole 122 and the cutout portion 124 of the second flat plate portion 120 are communicated with the first oil passage 114 of the first flat plate portion 110 (see FIG. 13A). Further, the second oil passage 116 of the first flat plate portion 110 communicates with the first discharge port 126 of the second flat plate portion 120 (see FIG. 13B). Similarly, the third oil passage 118 of the first flat plate portion 110 communicates with the second discharge port 128 of the second flat plate portion 120.
  • the lubricating oil is guided from the through hole 122 to the first discharge port 126 and the second discharge port 128 through the notch 124, the first oil passage 114, the second oil passage 116, and the third oil passage 118. Is possible.
  • the oil passage for the lubricating oil to circulate by the through hole 122, the notch 124, the first oil passage 114, the second oil passage 116, the third oil passage 118, the first discharge port 126 and the second discharge port 128. Is configured.
  • a part of the oil supply member 100 (the short side portions of the first flat plate portion 110 and the second flat plate portion 120) is formed on the exhaust side recess 62 of the cam cap 50. Housed inside.
  • the through holes of the oil supply member 100 (the through hole 112 of the first flat plate portion 110 and the through hole 122 of the second flat plate portion 120) are arranged so as to overlap with the exhaust side through hole 64 of the cam cap 50 in plan view.
  • Bolts 150 are inserted into the respective through holes from above, and the bolts 150 are fastened to the cylinder head 10. In this way, the oil supply member 100 is fixed to the cam cap 50 and the cam cap 50 is fixed to the cylinder head 10 by being fastened together by the bolt 150.
  • the first oil passage 114 of the oil supply member 100 is formed at a position separated from the through hole 112 through which the bolt 150 is inserted by a predetermined distance.
  • the portion where the oil supply member 100 (the first flat plate portion 110) protrudes upward to form the bolt does not get in the way when the bolt 150 is fastened.
  • the thickness of the oil supply member 100 (the total thickness in the vertical direction of the first flat plate portion 110 and the second flat plate portion 120) is formed to be approximately the same as the depth of the exhaust-side recess 62 of the cam cap 50. Is done. In the present embodiment, the thickness of the oil supply member 100 is substantially the same as the depth of the exhaust side recess 62, and only the portion where the first oil passage 114 is formed is slightly thicker than the depth of the exhaust side recess 62.
  • the guide portions 130 and 130 of the oil supply member 100 are formed in a state where they are separated from each other by approximately the same distance as the front and rear width of the cam cap 50. Therefore, when the oil supply member 100 is accommodated in the exhaust-side recess 62 of the cam cap 50, if the cam cap 50 is disposed between the guide portions 130 and 130, the oil supply member 100 with respect to the cam cap 50 is arranged. Positioning in the front-rear direction can be performed.
  • the left-right width of the exhaust-side recess 62 of the cam cap 50 is equal to the left-right width of the portion (the short side portion of the first flat plate portion 110 and the second flat plate portion 120) accommodated in the exhaust-side recess 62 of the oil supply member 100 It is formed so as to be substantially the same. Therefore, the oil supply member 100 can be positioned in the left-right direction with respect to the cam cap 50 by accommodating the oil supply member 100 in the exhaust-side recess 62 of the cam cap 50.
  • the first discharge port 126 and the second discharge port 128 are respectively connected to the cams 42a and 42a of the exhaust side camshaft 42 as shown in FIG. It is formed to be the same position in the front-rear direction. Accordingly, the first discharge port 126 and the second discharge port 128 are positioned substantially above the cams 42a and 42a of the exhaust side camshaft 42, respectively.
  • the exhaust camshaft 42 rotates, and one end of the in-shaft oil passage 42 b does not face the cam journal oil passage 18 of the cylinder head 10.
  • the lubricating oil flowing through 16 is supplied to the exhaust-side bearing portion 14 via the cam journal oil passage 18.
  • the lubricating oil is not supplied into the in-shaft oil passage 42b, and lubricates the sliding surfaces of the exhaust side camshaft 42 and the exhaust side bearing portion 14 (and the exhaust side bearing portion 60).
  • the bolt 150 is inserted into the exhaust side through hole 64, but since there is a gap between the exhaust side through hole 64 and the bolt 150, the lubricating oil flows through the exhaust side through hole 64. Can do. The lubricating oil flows upward through the exhaust side through hole 64 and is supplied to the oil supply member 100 (more specifically, the through hole 122 of the second flat plate portion 120).
  • the lubricating oil supplied to the through hole 122 of the second flat plate portion 120 flows into the first oil passage 114 of the first flat plate portion 110 through the notch portion 124. .
  • the lubricating oil supplied to the first oil passage 114 is branched and supplied to the second oil passage 116 and the third oil passage 118 (see FIG. 8 and the like).
  • the lubricating oil supplied to the second oil passage 116 is discharged downward through the first discharge port 126.
  • the lubricating oil supplied to the third oil passage 118 is discharged downward through the second discharge port 128.
  • the lubricating oil discharged from the first discharge port 126 and the second discharge port 128 of the oil supply member 100 is disposed below the first discharge port 126 and the second discharge port 128.
  • the supplied cams 42a and 42a can be lubricated.
  • lubricating oil is supplied to the cams 42a and 42a. That is, the lubricating oil can be supplied to the cams 42a and 42a intermittently (only once during one rotation of the exhaust camshaft 42). As described above, since the lubricating oil is not always supplied to the cams 42a and 42a, it is possible to prevent the lubricating oil from being excessively supplied to the cams 42a and 42a.
  • the second oil passage 116 and the third oil passage 118 are formed so as to be symmetrical in the front-rear direction in a plan view and have the same cross-sectional shape. That is, the second oil passage 116 and the third oil passage 118 are formed to have the same length, the same cross-sectional shape, the same number of bendings, and the same bending angle. Accordingly, since the pressure loss when the lubricating oil supplied from the first oil passage 114 flows through the second oil passage 116 and the third oil passage 118 becomes substantially the same, the second oil passage 116 and the third oil The flow rates of the lubricating oil flowing through the passage 118 are substantially the same. Therefore, substantially the same amount of lubricating oil can be supplied to the cams 42a and 42a.
  • the lubricating oil supply mechanism of the engine 1 operates the valve via the cylinder head 10, the camshaft (the intake side camshaft 40 and the exhaust side camshaft 42), the cam cap 50, and the oil supply member 100.
  • the lubricating oil supply mechanism of the engine 1 that supplies lubricating oil to the cams (the cam 40a and the cam 42a) of the mechanism 30.
  • the oil supply member 100 is formed by bending a single plate material, and when it is bent
  • An oil passage (a first oil passage 114, a second oil passage 116, and a third oil passage) for guiding the lubricating oil supplied through the cam cap 50 to the cam by recessing the inner surface. 118) is formed.
  • the oil supply member 100 can be shape
  • the oil supply member 100 is integrally formed across a plurality of cylinders of the engine 1. By comprising in this way, a manufacturing cost can be reduced compared with the case where a separate oil supply member is provided for each cylinder. Further, by integrally forming the oil supply member 100 extending over a plurality of cylinders, the rigidity of the oil supply member 100 can be improved. Furthermore, since the oil supply member 100 can be supported by a plurality of cam caps 50, 50... (A plurality of fulcrums), the oil supply member 100 can be prevented from shaking due to vibration of the engine 1. Thereby, the positions of the first discharge port 126 and the second discharge port 128 of the oil supply member 100 are stabilized, and the lubricating oil can be reliably supplied to the cams 40a, 40a,. it can.
  • guide portions 130 and 130 for positioning with respect to the cam cap 50 are formed in the oil supply member 100 by plastic deformation of a part thereof. By comprising in this way, the attachment operation
  • cam cap 50 is formed with guide portions (intake side recess 54 and exhaust side recess 62) for positioning with respect to the oil supply member 100.
  • guide portions intake side recess 54 and exhaust side recess 62
  • the oil supply member 100 is fastened together with the cam cap 50 and fixed to the cylinder head 10.
  • the number of fastening members such as a volt
  • the cam cap 50 is formed with recesses (the intake-side recess 54 and the exhaust-side recess 62), and the oil supply member 100 is in a state where a part of the oil supply member 100 is accommodated in the recess of the cam cap 50.
  • the cam cap 50 is provided. By comprising in this way, lubricating oil can be supplied to the said cam, without requiring the space above the cam cap 50. FIG. As a result, interference between members can be prevented, and the need for a design change or the like to avoid the interference is eliminated.
  • the oil passage formed in the oil supply member 100 is In the middle part, a plurality of branches (from the first oil passage 114 to the second oil passage 116 and the third oil passage 118) and a discharge port (first discharge port 130) for supplying lubricating oil to the cam. And a plurality of second discharge ports 132).
  • the lubricating oil can be supplied from the plurality of discharge ports (first discharge port 130 and second discharge port 132) to the cams (cam 40a and cam 42a). Therefore, lubricating oil can be simultaneously supplied to a plurality of cams. If the position of the discharge port is changed, lubricating oil can be supplied to a single cam from a plurality of discharge ports.
  • the branched oil passages (second oil passage 116 and third oil passage 118) are formed to have the same length, the same cross-sectional shape, the same number of bending times, and the same bending angle. By comprising in this way, the same amount of lubricating oil can be supplied to the oil path branched into plurality. Therefore, the same amount of lubricating oil can be discharged from the discharge ports (first discharge port 130 and second discharge port 132) formed at the end of the oil passage branched into a plurality of branches.
  • the engine 1 which concerns on this embodiment demonstrated as what is a DOHC gasoline engine of an in-line 4 cylinder 16 valve
  • the engine which can apply this invention is not restricted to this.
  • the oil gallery 16 for guiding the lubricating oil, the cam journal oil passage 18, the in-shaft oil passage 42b, the exhaust side communication oil passage 66, and the exhaust side through hole 64 are formed in this embodiment. It is not limited. These shapes can be determined arbitrarily. Further, the shape of each portion P, P,... Of the oil supply member 100 is not limited to a substantially L shape in a plan view as in the present embodiment, and the shape capable of supplying lubricating oil to the cam (cam 40a and cam 42a). If it is good.
  • the oil supply member 100 is formed by bending a single plate material, but a configuration in which a seal member such as a gasket is interposed between the plate materials may be employed.
  • the oil passage of the oil supply member 100 is branched from the middle portion (first oil passage 114) into two (second oil passage 116 and third oil passage 118).
  • the present invention is not limited to this. That is, the oil passage of the oil supply member 100 is formed by branching into two from the upstream end portion thereof, that is, not by branching from the middle portion of one oil passage but by two oil passages from the beginning. It is also possible to do.
  • the second oil passage 116 and the third oil passage 118 are configured to be symmetrical in the front-rear direction, but the present invention is not limited to this. That is, the second oil passage 116 and the third oil passage 118 can be configured to be asymmetrical shapes (different lengths, different cross-sectional shapes, different bending times, and different bending angles). . Thus, by forming the second oil passage 116 and the third oil passage 118 so as to have arbitrary shapes, the flow rate of the lubricating oil flowing through the oil passage can be adjusted. Further, the position and the number (see FIG. 12 and FIG.
  • the portions (caulking portions 160) that are caulked by pressing to hold the oil supply member 100 in a bent state are limited to those according to the present embodiment. It is not a thing. For example, it is also possible to suppress oil leakage from the oil passage by caulking in the vicinity of the oil passage.
  • plate material for forming the oil supply member which concerns on this invention should just be a material which can be formed by bend
  • a plurality of first oil passages 114, 114... Provided for each portion P, P. It is also possible to connect to form an oil passage.
  • the configuration of the lubricating oil supply mechanism of the engine 1 is configured such that the lubricating oil is supplied to the one first oil passage 114 through the one through hole 122 and the notch 124. It can be simplified and the manufacturing cost can be reduced.
  • the lubricating oil can be supplied as uniformly as possible to the entire oil passage.
  • the oil passage layout of the oil supply member 100 is divided into a first flat plate portion 110 and a second flat plate portion 120, thereby saving space in the oil passage layout.
  • a first oil passage 135 to which lubricating oil is supplied through the through hole 122 and the notch portion 124 is formed in the first flat plate portion 110.
  • a second oil passage 136 and a third oil passage 137 are formed in the second flat plate portion 120 to branch the lubricating oil supplied through the first oil passage 135 back and forth.
  • the fourth oil passage 138 and the fifth oil are further branched forward and backward through the second oil passage 136 and the third oil passage 137 and guided to the first discharge port 126 and the second discharge port 128.
  • a path 139 is formed in the first flat plate portion 110.
  • the distance between the oil passages (the distance in the left-right direction in the present embodiment) can be widely secured. Therefore, it becomes easy to press work, it becomes possible to further narrow the interval between the oil passages, and as a result, it is possible to save space in a range where the oil passages are formed (width in the left-right direction in the present embodiment). It becomes possible.
  • FIG. 20A (fourth embodiment), it is possible to divide the oil supply member 100 into parts P, P,. That is, the present invention does not limit the oil supply member 100 to be integrally formed across a plurality of cylinders of the engine 1.
  • the oil supply member 100 has the first flat plate portion 110 and the second flat plate portion 120 arranged side by side in the front-rear direction, and the first flat plate portion. 110 and the second flat plate portion 120 may be connected by a connecting portion 140, and the oil supply member 100 may be bent in the front-rear direction around the connecting portion 140. That is, the present invention does not limit the bending direction of the oil supply member 100.
  • the first oil passage 114, the second oil passage 116, and the third oil passage of the first flat plate portion 110 are also provided in the second flat plate portion 120 of the oil supply member 100. It is also possible to form the oil passage 132 so as to face the 118. Thus, by forming an oil passage not only in the first flat plate portion 110 but also in the second flat plate portion 120, the lubricating oil can easily flow through the oil passage. Further, since the oil passage 132 also acts as a reinforcing member (rib) of the oil supply member 100, the rigidity of the oil supply member 100 can be further improved.
  • rib reinforcing member
  • the oil passage (first oil passage 114) of the first flat plate portion 110 is bent. It is also possible to form a convex portion 134 that fits into the second oil passage 116 and the third oil passage 118).
  • the convex portion 134 becomes the oil passage (the first oil passage 114, the second oil passage 116, and the third oil passage 118) of the first flat plate portion 110. And the oil passage can be closed more reliably. Thereby, the oil leakage of the lubricating oil flowing through the oil passage can be suppressed.
  • FIG. 23 it is possible to configure the four cam caps 50, 50,... Respectively provided so as to correspond to the four cylinders so as to be integrated. is there. Specifically, by connecting the left and right end portions of the cam caps 50, 50,..., The four cam caps 50, 50,... Can be integrated and handled as one member. This configuration facilitates component management of the cam caps 50, 50... And attachment to the cylinder head 10.
  • the present invention can be used for a lubricating oil supply mechanism of an engine that supplies lubricating oil to a cam of a valve operating mechanism via a cylinder head, a cam shaft, a cam cap, and an oil supply member.

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Abstract

 製造コストの削減を図ることが可能なエンジンの潤滑油供給機構を提供する。 シリンダヘッド10、カムシャフト(吸気側カムシャフト40及び排気側カムシャフト42)、カムキャップ50及び給油部材100を介して動弁機構30のカム(カム40a及びカム42a)へと潤滑油を供給するエンジン1の潤滑油供給機構であって、給油部材100は、1枚の板材を折り曲げて形成されると共に、当該折り曲げた際に内側になる面を凹ませることで、カムキャップ50を介して供給される潤滑油を前記カムへと案内するための油路(第一油路114、第二油路116及び第三油路118)が形成される。

Description

エンジンの潤滑油供給機構
 本発明は、シリンダヘッド、カムシャフト、カムキャップ及び給油部材を介して動弁機構のカムへと潤滑油を供給するエンジンの潤滑油供給機構の技術に関する。
 従来、シリンダヘッド、カムシャフト、カムキャップ及び給油部材を介して動弁機構のカムへと潤滑油を供給するエンジンの潤滑油供給機構の技術は公知となっている。例えば、特許文献1に記載の如くである。
 特許文献1に記載のエンジンの潤滑油供給機構は、軸受部を有するシリンダヘッドと、当該軸受部に回動可能に支持されるカムシャフトと、当該カムシャフトを挟持するように上方からシリンダヘッドに固定されるカムキャップと、当該カムキャップの上部に接続されるカムシャワーパイプと、を具備する。
 また、当該潤滑油供給機構は、シリンダヘッドのオイルギャラリーからカムシャフト(軸受部)までを連通する油路、カムシャフト(カムジャーナル)を貫通する油路、及びカムキャップに形成され、カムシャフトからカムシャワーパイプまでを連通する油路を具備する。
 このように構成された潤滑油供給機構において、オイルギャラリーを流通する潤滑油は、シリンダヘッド、カムシャフト、カムキャップ及びカムシャワーパイプを介して動弁機構の複数のカムへと供給される。このように、比較的径の大きい、すなわち圧力損失の少ないオイルギャラリーから潤滑油を取り出すことで、複数のカムへ略同量の潤滑油を供給することができる。
 しかしながら、特許文献1に記載の技術においては、カムへと潤滑油を供給するためのカムシャワーパイプを適宜折り曲げたり、適宜ろう付けしたり、当該カムシャワーパイプに孔を空ける加工を施したりする必要があり、製造コストが高くなる点で不利であった。
特開2010-164009号公報
 本発明は以上の如き状況に鑑みてなされたものであり、その解決しようとする課題は、製造コストの削減を図ることが可能なエンジンの潤滑油供給機構を提供することである。
 本発明の解決しようとする課題は以上の如くであり、次にこの課題を解決するための手段を説明する。
 即ち、本発明のエンジンの潤滑油供給機構は、シリンダヘッド、カムシャフト、カムキャップ及び給油部材を介して動弁機構のカムへと潤滑油を供給するエンジンの潤滑油供給機構であって、前記給油部材は、1枚の板材を折り曲げて形成されると共に、当該折り曲げた際に内側になる面を凹ませることで、前記カムキャップを介して供給される潤滑油を前記カムへと案内するための油路が形成されるものである。
 本発明のエンジンの潤滑油供給機構においては、前記給油部材は、前記エンジンの複数の気筒に亘って一体的に形成されるものである。
 本発明のエンジンの潤滑油供給機構においては、前記給油部材には、その一部を塑性変形させることにより、前記カムキャップに対する位置決めを行うためのガイド部が形成されるものである。
 本発明のエンジンの潤滑油供給機構においては、前記カムキャップには、前記給油部材に対する位置決めを行うためのガイド部が形成されるものである。
 本発明のエンジンの潤滑油供給機構においては、前記給油部材は、前記カムキャップと共締めされて前記シリンダヘッドに固定されるものである。
 本発明のエンジンの潤滑油供給機構においては、前記カムキャップには、凹部が形成され、前記給油部材は、当該給油部材の一部が前記カムキャップの前記凹部に収容された状態で当該カムキャップに設けられるものである。
 本発明のエンジンの潤滑油供給機構においては、前記給油部材に形成される油路は、その中途部において複数に分岐されると共に、前記カムへと潤滑油を供給するための吐出口が複数形成されるものである。
 本発明のエンジンの潤滑油供給機構においては、前記分岐された油路は、互いに同じ長さ、同じ断面形状、同じ屈曲回数及び同じ屈曲角度を有するように形成されるものである。
 本発明の効果として、以下に示すような効果を奏する。
 本発明のエンジンの潤滑油供給機構においては、プレス加工だけで給油部材を成形することができ、製造コストの削減を図ることができる。
 本発明のエンジンの潤滑油供給機構においては、気筒ごとに別個給油部材を設ける場合に比べて製造コストの削減を図ることができる。また、複数の気筒に亘る給油部材を一体的に形成することによって、当該給油部材の剛性の向上を図ることができる。
 本発明のエンジンの潤滑油供給機構においては、給油部材のカムキャップへの取付作業を容易に行うことができるようになる。また、ガイド部もプレス加工で成形することができるため、製造コストの増加も抑制することができる。
 本発明のエンジンの潤滑油供給機構においては、給油部材のカムキャップへの取付作業を容易に行うことができるようになる。
 本発明のエンジンの潤滑油供給機構においては、製造コストの削減を図ることができる。
 本発明のエンジンの潤滑油供給機構においては、カムキャップの上方のスペースを必要とすることなく、カムへと潤滑油を供給することができる。これによって、部材同士の干渉を防止することができ、また当該干渉を避けるための設計変更等の必要が無くなる。
 本発明のエンジンの潤滑油供給機構においては、複数の吐出口からカムへと潤滑油を供給することができる。
 本発明のエンジンの潤滑油供給機構においては、複数に分岐された油路へ同量の潤滑油を供給することができる。
本発明の第一実施形態に係るエンジンのシリンダヘッドカバー内の断面図。 カムキャップ及び給油部材を示す平面図。 図2におけるA-A断面図。 カムキャップ及び給油部材を示す斜視図。 同じく、分解斜視図。 (a)カムキャップを示す平面図。(b)カムキャップのB-B断面を示す正面断面図。(c)カムキャップを示す底面図。 折り曲げられる前の給油部材を示す斜視図。 (a)同じく、拡大平面図。(b)同じく、正面図。 (a)同じく、拡大底面図。(b)同じく、正面図。 (a)図8におけるC-C断面図。(b)同じく、D-D断面図。 折り曲げられた後の給油部材を示す斜視図。 (a)同じく、拡大平面図。(b)同じく、側面図。 (a)図12におけるE-E断面図。(b)同じく、F-F断面図。(c)同じく、G-G断面図。 (a)カムキャップ及び給油部材を示す拡大平面図。(b)同じく、拡大側面図。 シャフト内油路に潤滑油が供給されない場合の図2におけるA-A断面図。 (a)シャフト内油路に潤滑油が供給される場合の図2におけるA-A断面図。(b)同じく、給油部材の拡大断面図。 給油部材からカムへと潤滑油が吐出される様子を示す正面図。 第二の実施形態に係る給油部材を示す斜視図。 (a)第三の実施形態に係る給油部材の折り曲げられる前の状態を示す平面図。(b)同じく、折り曲げられた後の状態を示す拡大平面図。 (a)第四の実施形態に係る給油部材を示す斜視図。(b)第五の実施形態に係る給油部材を示す斜視図。 (a)第六の実施形態に係る折り曲げられる前の給油部材を示す平面図。(b)同じく、正面図。(c)同じく、折り曲げられた後の給油部材を示す平面図。(d)H-H断面図。 (a)第七の実施形態に係る折り曲げられる前の給油部材を示す斜視図。(b)同じく、折り曲げられた後の給油部材を示す平面図。(c)J-J断面図。 第八の実施形態に係るカムキャップ及び給油部材を示す平面図。
 以下では、図中に示した矢印に従って、上下方向、左右方向及び前後方向を定義する。
 まず、図1から図14までを用いて、本発明の第一の実施形態に係る潤滑油供給機構を具備するエンジン1の構成について説明する。
 本実施形態に係るエンジン1は、直列4気筒16バルブのDOHCガソリンエンジンである。以下では、前後方向に並んだ4つの気筒のうち1つの気筒に主に着目して説明を行う。エンジン1は、主としてシリンダヘッド10、シリンダヘッドカバー20、動弁機構30、カムキャップ50及び給油部材100を具備する。
 図1、図3及び図5に示すシリンダヘッド10は、シリンダブロック(不図示)と共にエンジン1の主たる構造体となるものである。シリンダヘッド10は、前記シリンダブロック(不図示)の上部に固定される。シリンダヘッド10は、主として吸気側軸受部12、排気側軸受部14、オイルギャラリー16及びカムジャーナル用油路18を具備する。
 図1及び図5に示す吸気側軸受部12は、後述する吸気側カムシャフト40を下方から回動可能に支持するものである。吸気側軸受部12は、正面視において上方が開放された半円状の凹部となるように、シリンダヘッド10の左部に形成される。
 図1、図3及び図5に示す排気側軸受部14は、後述する排気側カムシャフト42を下方から回動可能に支持するものである。排気側軸受部14は、正面視において上方が開放された半円状の凹部となるように、シリンダヘッド10の右部に形成される。
 図1及び図3に示すオイルギャラリー16は、エンジン1の各部(例えば、後述するラッシュアジャスタ38等)へと潤滑油を案内するための油路である。オイルギャラリー16は、シリンダヘッド10の左右側壁近傍を前後方向に通るように形成される。
 図3に示すカムジャーナル用油路18は、シリンダヘッド10の右部に形成され、排気側軸受部14へと潤滑油を案内するための油路である。カムジャーナル用油路18の一端はオイルギャラリー16と連通され、カムジャーナル用油路18の他端はシリンダヘッド10の排気側軸受部14と連通される。
 なお、本実施形態においては図示を省略しているが、カムジャーナル用油路18はシリンダヘッド10の左部にも形成され、左側のオイルギャラリー16と吸気側軸受部12とを連通している。
 図1に示すシリンダヘッドカバー20は、シリンダヘッド10の上部を覆うものである。シリンダヘッドカバー20はシリンダヘッド10の上部に載置され、ボルト等によって適宜固定される。
 図1に示す動弁機構30は、エンジン1の吸気ポート及び排気ポート(不図示)を所定のタイミングで開閉させるためのものである。動弁機構30は、主として吸気バルブ32、排気バルブ34、ロッカアーム36・36、ラッシュアジャスタ38・38、吸気側カムシャフト40及び排気側カムシャフト42を具備する。
 吸気バルブ32は、エンジン1の吸気ポート(不図示)を開閉するものである。吸気バルブ32は、その長手方向を略上下方向に向けて配置される。吸気バルブ32の下端は前記吸気ポートまで延設される。
 なお、本実施形態においては図示を省略しているが、吸気バルブ32は1つの気筒に対して前後方向に並べて2つ設けられている。
 排気バルブ34は、エンジン1の排気ポート(不図示)を開閉するものである。排気バルブ34は、その長手方向を略上下方向に向けて配置される。排気バルブ34の下端は前記排気ポートまで延設される。
 なお、本実施形態においては図示を省略しているが、排気バルブ34は1つの気筒に対して前後方向に並べて2つ設けられている。
 ロッカアーム36・36は、吸気バルブ32及び排気バルブ34を開閉駆動させるためのものである。ロッカアーム36・36の一端は、それぞれ吸気バルブ32及び排気バルブ34の上端に上方から当接される。
 ラッシュアジャスタ38・38は、バルブクリアランスを調整するためのものである。ラッシュアジャスタ38・38は、それぞれロッカアーム36・36の他端に下方から当接される。
 図1、図2及び図4に示す吸気側カムシャフト40は、本発明に係るカムシャフトの実施の一形態であり、ロッカアーム36を所定のタイミングで揺動させることで、吸気バルブ32を開閉駆動させるためのものである。吸気側カムシャフト40は、その長手方向を前後方向に向けた状態で、シリンダヘッド10の吸気側軸受部12に載置される。吸気側カムシャフト40は、主としてカム40a・40aを具備する。
 カム40a・40aは、回転中心(吸気側カムシャフト40の中心)から外周までの距離が一定でない板状に形成された部分である。カム40a・40aは、吸気側カムシャフト40のうちシリンダヘッド10の吸気側軸受部12に載置された部分(カムジャーナル)よりも前方に2つ並べて形成される。当該カム40a・40aは、吸気バルブ32側のロッカアーム36に上方から当接される。
 図1、図2及び図4に示す排気側カムシャフト42は、本発明に係るカムシャフトの実施の一形態であり、ロッカアーム36を所定のタイミングで揺動させることで、排気バルブ34を開閉駆動させるためのものである。排気側カムシャフト42は、その長手方向を前後方向に向けた状態で、シリンダヘッド10の排気側軸受部14に載置される。排気側カムシャフト42は、主としてカム42a・42a及びシャフト内油路42bを具備する。
 カム42a・42aは、回転中心(排気側カムシャフト42の中心)から外周までの距離が一定でない板状に形成された部分である。カム42a・42aは、排気側カムシャフト42のうちシリンダヘッド10の排気側軸受部24に載置された部分(カムジャーナル)よりも前方に2つ並べて形成される。当該カム42a・42aは、排気バルブ34側のロッカアーム36に上方から当接される。
 図3に示すシャフト内油路42bは、排気側カムシャフト42のうちシリンダヘッド10の排気側軸受部24に載置された部分(カムジャーナル)に形成され、当該排気側カムシャフト42を貫通する油路である。シャフト内油路42bは、排気側カムシャフト42が所定の位置まで回転した際に、その一端(一方の開口部)がシリンダヘッド10のカムジャーナル用油路18と対向し、かつ、その他端(他方の開口部)が左方を向くように形成される。
 なお、本実施形態においては図示を省略しているが、吸気側カムシャフト40にも排気側カムシャフト42のシャフト内油路42bと同様の油路が形成される。
 図1から図6までに示すカムキャップ50は、シリンダヘッド10の上部に固定され、当該シリンダヘッド10との間で吸気側カムシャフト40及び排気側カムシャフト42を保持するものである。カムキャップ50は、長手方向を左右方向に向けた略直方体状に形成される。
 カムキャップ50は、主として吸気側軸受部52、吸気側凹部54、吸気側貫通孔56、吸気側連通油路58、排気側軸受部60、排気側凹部62、排気側貫通孔64及び排気側連通油路66を具備する。
 図4から図6までに示す吸気側軸受部52は、吸気側カムシャフト40を上方から回動可能に支持するものである。吸気側軸受部52は、正面視において下方が開放された半円状の凹部となるように、カムキャップ50の左部に形成される。当該カムキャップ50の吸気側軸受部52は、シリンダヘッド10の吸気側軸受部12と対向する位置に形成され、当該吸気側軸受部52及び吸気側軸受部12の間に吸気側カムシャフト40が回動可能に支持(保持)される。
 吸気側凹部54は、本発明に係るガイド部及び凹部の実施の一形態であり、カムキャップ50の上面の左部(左右方向において、吸気側軸受部52のすぐ右側)に形成される。吸気側凹部54は、その周囲よりも下方に所定深さだけ凹むように、かつ上方、前方及び後方が開放されるように形成される。
 図5及び図6に示す吸気側貫通孔56は、カムキャップ50をシリンダヘッド10に固定するために後述するボルト150が挿通されるボルト穴である。吸気側貫通孔56は、吸気側凹部54の底面の左部からカムキャップ50の下面までを貫通するように形成される。言い換えれば、吸気側貫通孔56の上端の周囲に吸気側凹部54が形成されることになる。吸気側貫通孔56の直径は、後述するボルト150の軸部の直径よりも大きくなるように、すなわち、吸気側貫通孔56にボルト150の軸部を挿通した際に、当該吸気側貫通孔56とボルト150との間に隙間ができるように形成される。
 図6に示す吸気側連通油路58は、吸気側軸受部52と吸気側貫通孔56とを連通する油路である。吸気側連通油路58は、カムキャップ50の下面の前後略中央部に形成される。吸気側連通油路58の一端は吸気側軸受部52と連通され、吸気側連通油路58の他端は吸気側貫通孔56と連通される。
 図3から図6までに示す排気側軸受部60は、排気側カムシャフト42を上方から回動可能に支持するものである。排気側軸受部60は、正面視において下方が開放された半円状の凹部となるように、カムキャップ50の右部に形成される。当該カムキャップ50の排気側軸受部60は、シリンダヘッド10の排気側軸受部14と対向する位置に形成され、当該排気側軸受部60及び排気側軸受部14の間に排気側カムシャフト42が回動可能に支持(保持)される。
 排気側凹部62は、本発明に係るガイド部及び凹部の実施の一形態であり、カムキャップ50の上面の右部(左右方向において、排気側軸受部60のすぐ左側)に形成される。排気側凹部62は、その周囲よりも下方に所定深さだけ凹むように、かつ上方、前方及び後方が開放されるように形成される。
 図3、図5及び図6に示す排気側貫通孔64は、カムキャップ50をシリンダヘッド10に固定するために後述するボルト150が挿通されるボルト穴である。排気側貫通孔64は、排気側凹部62の底面の右部からカムキャップ50の下面までを貫通するように形成される。言い換えれば、排気側貫通孔64の上端の周囲に排気側凹部62が形成されることになる。排気側貫通孔64の直径は、後述するボルト150の軸部の直径よりも大きくなるように、すなわち、排気側貫通孔64にボルト150の軸部を挿通した際に、当該排気側貫通孔64とボルト150との間に隙間ができるように形成される。
 図3から図6までに示す排気側連通油路66は、排気側軸受部60と排気側貫通孔64とを連通する油路である。排気側連通油路66は、カムキャップ50の下面の前後略中央部に形成される。排気側連通油路66の一端は排気側軸受部60と連通され、排気側連通油路66の他端は排気側貫通孔64と連通される。
 図1から図5までに示す給油部材100は、潤滑油を吸気側カムシャフト40のカム40a及び排気側カムシャフト42のカム42aへと案内するためのものである。
 なお、吸気側カムシャフト40のカム40aへと潤滑油を案内する給油部材100(左側に配置される給油部材100)の構成は、排気側カムシャフト42のカム42aへと潤滑油を案内する給油部材100(右側に配置される給油部材100)の構成と左右対称であるため、以下では特に右側に配置される給油部材100についてのみ詳細に説明し、左側に配置される給油部材100については説明を省略する。
 給油部材100は、1枚の板材を折り曲げて形成される部材である。給油部材100は、主として第一平板部110、第二平板部120及び連結部140を具備する。
 なお、給油部材100は1枚の板材を折り曲げて形成される部材であるが、図7から図10までには、折り曲げられる前の状態の給油部材100を示している。
 また、図2に示すように、給油部材100はエンジン1の複数の気筒(本実施形態においては、4つの気筒)に亘って一体的に形成される。給油部材100は、図7及び図11に示すように、4つの気筒にそれぞれ対応するように前後方向に並べられた4つの部分P・P・・・から構成されており、各部分P・P・・・は略同一の構成となっている。よって以下では、給油部材100の4つの部分P・P・・・のうち1つの部分Pに主に着目して説明を行う。
 図7から図10までに示す第一平板部110は、給油部材100が折り曲げられた後に当該給油部材100の上部を構成する板上の部分である。第一平板部110は、その板面を上下方向に向けた状態で配置される。第一平板部110は、平面視略L字状となるように形成される。より詳細には、第一平板部110は、左右方向に向けられた短辺と、当該短辺の右端部から前方に延設された長辺と、を有する形状となるように形成される。
 第一平板部110は、主として貫通孔112、第一油路114、第二油路116及び第三油路118を具備する。
 貫通孔112は、第一平板部110を上下方向に貫通する孔である。貫通孔112は、第一平板部110の短辺の左端部近傍に形成される。
 第一油路114は、本発明に係る油路の実施の一形態であり、第一平板部110の上面(給油部材100が折り曲げられる前(図7から図10までの状態)の上面)を凹ませることで形成された、潤滑油を案内するための油路である。第一油路114は第一平板部110の上面を凹ませることで形成されるため、当該第一平板部110の下面(第一油路114に対応する部分)は下方に向かって突出することになる。第一油路114は、貫通孔112の右端部から所定距離だけ右方に離間した位置からさらに右方へ延設され、当該右方へ延設された右端部から前方へ延設され、当該前方へ延設された前端部から左方へ延設される。
 第二油路116は、本発明に係る油路の実施の一形態であり、第一平板部110の上面(給油部材100が折り曲げられる前(図7から図10までの状態)の上面)を凹ませることで形成された、潤滑油を案内するための油路である。第二油路116は第一平板部110の上面を凹ませることで形成されるため、当該第一平板部110の下面(第二油路116に対応する部分)は下方に向かって突出することになる。第二油路116の一端は、第一油路114の一端(左前端)に連通される。第二油路116は、第一油路114の一端(左前端)から後方へ延設され、当該後方へ延設された後端部から左方へ延設される。
 第三油路118は、本発明に係る油路の実施の一形態であり、第一平板部110の上面(給油部材100が折り曲げられる前(図7から図10までの状態)の上面)を凹ませることで形成された、潤滑油を案内するための油路である。第三油路118は第一平板部110の上面を凹ませることで形成されるため、当該第一平板部110の下面(第三油路118に対応する部分)は下方に向かって突出することになる。第三油路118の一端は、第一油路114の一端(左前端)に連通される。第三油路118は、第一油路114の一端(左前端)から前方へ延設され、当該前方へ延設された前端部から左方へ延設される。
 上述の如く、第二油路116及び第三油路118は、第一油路114の一端(左前端)から分岐するようにして形成される。また、第二油路116及び第三油路118は、平面視において、第一油路114からの分岐点(第一油路114の一端)を通る左右方向の軸について前後方向に対称となるように形成される。また、第二油路116及び第三油路118の断面形状は互いに同一形状となるように形成される。
 第二平板部120は、給油部材100が折り曲げられた後に当該給油部材100の下部を構成する板上の部分である。第二平板部120は、その板面を上下方向に向けた状態で配置される。第二平板部120は、第一平板部110と左右略対称な平面視略L字状となるように形成される。より詳細には、第二平板部120は、左右方向に向けられた短辺と、当該短辺の左端部から前方に延設された長辺と、を有する形状となるように形成される。
 第二平板部120は、主として貫通孔122、切欠部124、第一吐出口126、第二吐出口128及びガイド部130・130を具備する。
 貫通孔122は、第二平板部120を上下方向に貫通する孔である。貫通孔122は、第二平板部120の短辺の右端部近傍であって、給油部材100を折り曲げた際に平面視において第一平板部110の貫通孔112と重複する位置に形成される(図13(a)参照)。貫通孔122の直径は、後述するボルト150の軸部の直径よりも大きくなるように、すなわち、貫通孔122にボルト150の軸部を挿通した際に、当該貫通孔122とボルト150との間に隙間ができるように形成される。
 切欠部124は、第二平板部120の貫通孔122の左端部を左方に所定長さだけ切り欠くように形成される。切欠部124の左端は、給油部材100を折り曲げた際に平面視において第一平板部110の第一油路114と重複する位置まで延設される(図13(a)参照)。
 第一吐出口126は、第二平板部120を上下方向に貫通し、潤滑油を当該第二平板部120の下方へと吐出するための孔である。第一吐出口126は、給油部材100を折り曲げた際に平面視において第一平板部110の第二油路116の他端と重複する位置に形成される(図13(b)参照)。
 第二吐出口128は、第二平板部120を上下方向に貫通し、潤滑油を当該第二平板部120の下方へと吐出するための孔である。第二吐出口128は、給油部材100を折り曲げた際に平面視において第一平板部110の第三油路118の他端と重複する位置に形成される。
 第二吐出口128の形状(断面形状)は、第一吐出口126と同一形状となるように形成される。
 ガイド部130・130は、カムキャップ50に対する給油部材100の位置決めを行うためのものである。ガイド部130・130は、第二平板部120の短辺の前部及び後部をそれぞれ下方に凹ませることで形成される。
 連結部140は、第一平板部110と第二平板部120とを連結する部分である。連結部140は、第一平板部110の右端の一部と第二平板部120の左端の一部とを連結するように、当該第一平板部110及び第二平板部120と一体的に形成される。
 以下では、給油部材100の製造方法について説明する。
 給油部材100は、まず一枚の板材をプレス加工で打ち抜くことによってその外形や貫通孔等が形成される。さらに次のプレス加工によって当該給油部材100を塑性変形させることによって、油路(第一油路114、第二油路116及び第三油路118)及びガイド部130が形成される(図7等参照)。
 次に、給油部材100は、連結部140・140・・・を中心として、第一平板部110が第二平板部120の上に重なるように折り曲げられる(図11参照)。給油部材100は、折り曲げられた状態でプレス加工によってかしめられ、第一平板部110と第二平板部120とが当接した状態に保持される。当該給油部材100がかしめられた部分には、カシメ部160が形成される(図12及び図13(c)参照)。
 このように製造された給油部材100において、第二平板部120の貫通孔122及び切欠部124は、第一平板部110の第一油路114と連通される(図13(a)参照)。また、第一平板部110の第二油路116は、第二平板部120の第一吐出口126と連通される(図13(b)参照)。同様に、第一平板部110の第三油路118は、第二平板部120の第二吐出口128と連通される。これによって、貫通孔122から切欠部124、第一油路114、第二油路116及び第三油路118を介して第一吐出口126及び第二吐出口128まで、潤滑油を案内することが可能となる。すなわち、貫通孔122、切欠部124、第一油路114、第二油路116、第三油路118、第一吐出口126及び第二吐出口128によって、潤滑油が流通するための油路が構成される。
 また、図3から図5まで、並びに図14に示すように、給油部材100の一部(第一平板部110及び第二平板部120の短辺部)は、カムキャップ50の排気側凹部62内に収容される。給油部材100の貫通孔(第一平板部110の貫通孔112及び第二平板部120の貫通孔122)は、カムキャップ50の排気側貫通孔64と平面視において重複するように配置され、当該各貫通孔に上方からボルト150が挿通され、当該ボルト150はシリンダヘッド10に締結される。このようにボルト150によって共締めされることにより、給油部材100がカムキャップ50に固定されるとともに、当該カムキャップ50がシリンダヘッド10に固定される。
 この際、図3に示すように、給油部材100の第一油路114は、ボルト150が挿通される貫通孔112から所定距離だけ離間した位置に形成されているため、当該第一油路114を形成するために給油部材100(第一平板部110)が上方に突出した部分が、ボルト150を締結する際に邪魔になることはない。
 またこの際、給油部材100の厚さ(第一平板部110と第二平板部120の上下方向厚さの合計)は、カムキャップ50の排気側凹部62の深さと同程度となるように形成される。本実施形態においては、給油部材100の厚さは排気側凹部62の深さと略同一であり、第一油路114が形成された部分のみ排気側凹部62の深さよりも若干厚くなる。このため、給油部材100をカムキャップ50に固定しても、当該給油部材100の上端は、高さ方向(上下方向)においてカムキャップ50より上方へほとんど突出していない(厳密には、第一油路114が形成された部分のみ若干突出する)。
 また、図14に示すように、給油部材100の一部(第一平板部110及び第二平板部120の短辺部)をカムキャップ50の排気側凹部62内に収容する際、給油部材100のガイド部130・130及びカムキャップ50の排気側凹部62によって位置決めを行うことができる。
 給油部材100のガイド部130・130は、カムキャップ50の前後幅と略同一距離だけ互いに前後に離間した状態で形成されている。従って、給油部材100をカムキャップ50の排気側凹部62内に収容する場合、当該ガイド部130・130の間にカムキャップ50を嵌め込むように配置すれば、当該給油部材100のカムキャップ50に対する前後方向の位置決めを行うことができる。
 また、カムキャップ50の排気側凹部62の左右幅は、給油部材100の当該排気側凹部62に収容される部分(第一平板部110及び第二平板部120の短辺部)の左右幅と略同一となるように形成されている。従って、給油部材100をカムキャップ50の排気側凹部62内に収容することによって、当該給油部材100のカムキャップ50に対する左右方向の位置決めを行うことができる。
 また、給油部材100がカムキャップ50に固定された場合、図14(a)に示すように、第一吐出口126及び第二吐出口128は、それぞれ排気側カムシャフト42のカム42a・42aと前後方向において同一位置となるように形成される。従って、当該第一吐出口126及び第二吐出口128は、それぞれ排気側カムシャフト42のカム42a・42aの概ね上方に位置することになる。
 以下では、図15から図17までを用いて、上述の如く構成されたエンジン1の潤滑油供給機構による、排気側カムシャフト42のカム42a・42aへの潤滑油の供給の態様について説明する。
 なお、エンジン1の潤滑油供給機構による、吸気側カムシャフト40のカム40a・40aへの潤滑油の供給の態様も略同様であるため、以下では説明を省略する。
 図15に示すように、エンジン1が駆動することによって排気側カムシャフト42が回転し、シャフト内油路42bの一端がシリンダヘッド10のカムジャーナル用油路18と対向していない場合、オイルギャラリー16を流通する潤滑油は、カムジャーナル用油路18を介して排気側軸受部14へと供給される。当該潤滑油はシャフト内油路42b内には供給されず、排気側カムシャフト42と排気側軸受部14(及び排気側軸受部60)との摺動面を潤滑する。
 図16(a)に示すように、排気側カムシャフト42が360度回転するごとに1度だけシャフト内油路42bの一端がシリンダヘッド10のカムジャーナル用油路18と対向すると共に、シャフト内油路42bの他端が排気側連通油路66と対向する。この場合、オイルギャラリー16を流通する潤滑油は、カムジャーナル用油路18を介してシャフト内油路42bへと供給される。さらに、当該潤滑油は当該シャフト内油路42b、排気側連通油路66を介して排気側貫通孔64へと供給される。当該排気側貫通孔64にはボルト150が挿通されているが、当該排気側貫通孔64とボルト150との間には隙間があるため、潤滑油は当該排気側貫通孔64内を流通することができる。当該潤滑油は、排気側貫通孔64を上方へと流通し、給油部材100(より詳細には、第二平板部120の貫通孔122)へと供給される。
 図16(b)に示すように、第二平板部120の貫通孔122へと供給された潤滑油は、切欠部124を介して第一平板部110の第一油路114内へと流入する。第一油路114へと供給された潤滑油は、第二油路116及び第三油路118(図8等参照)へと分岐して供給される。第二油路116へと供給された潤滑油は、第一吐出口126を介して下方へと吐出される。また、第三油路118へと供給された潤滑油は、第二吐出口128を介して下方へと吐出される。図17に破線の矢印で示すように、給油部材100の第一吐出口126及び第二吐出口128から吐出された潤滑油は、当該第一吐出口126及び第二吐出口128の下方に配置されたカム42a・42aに供給され、当該カム42a・42aを潤滑することができる。
 このようにして、排気側カムシャフト42が所定の角度まで回転した際に、潤滑油がカム42a・42aへと供給される。すなわち、潤滑油を間欠的に(排気側カムシャフト42が1回転する間に一度だけ)カム42a・42aへと供給することができる。このように、潤滑油は常時カム42a・42aへと供給されるわけではないため、当該カム42a・42aへ潤滑油が過剰に供給されるのを防止することができる。
 また、第二油路116及び第三油路118は、平面視において前後方向に対称となり、かつ断面形状が互いに同一形状となるように形成されている。すなわち、第二油路116及び第三油路118は、互いに同じ長さ、同じ断面形状、同じ屈曲回数及び同じ屈曲角度を有するように形成されている。これによって、第一油路114から供給される潤滑油が第二油路116及び第三油路118を流通する際の圧力損失は略同一となるため、当該第二油路116及び第三油路118を流通する潤滑油の流量は略同一となる。従って、カム42a・42aに略同量の潤滑油を供給することができる。
 以上の如く、本実施形態に係るエンジン1の潤滑油供給機構は、シリンダヘッド10、カムシャフト(吸気側カムシャフト40及び排気側カムシャフト42)、カムキャップ50及び給油部材100を介して動弁機構30のカム(カム40a及びカム42a)へと潤滑油を供給するエンジン1の潤滑油供給機構であって、給油部材100は、1枚の板材を折り曲げて形成されると共に、当該折り曲げた際に内側になる面を凹ませることで、カムキャップ50を介して供給される潤滑油を前記カムへと案内するための油路(第一油路114、第二油路116及び第三油路118)が形成されるものである。
 このように構成することにより、プレス加工だけで給油部材100を成形することができ、製造コストの削減を図ることができる。また、面を凹ませることで油路を形成するため、当該油路が給油部材100の補強部材(リブ)としても作用し、当該給油部材100の剛性を向上させることができる。さらに、当該油路によって給油部材100の剛性を向上させることができるため、当該給油部材100の厚さをより薄くすることも可能となる。
 また、給油部材100は、エンジン1の複数の気筒に亘って一体的に形成されるものである。
 このように構成することにより、気筒ごとに別個給油部材を設ける場合に比べて製造コストの削減を図ることができる。また、複数の気筒に亘る給油部材100を一体的に形成することによって、当該給油部材100の剛性の向上を図ることができる。さらに、給油部材100を複数のカムキャップ50・50・・・(複数の支点)によって支持することができるため、エンジン1の振動によって給油部材100が揺れ動くのを防止することができる。これによって、給油部材100の第一吐出口126及び第二吐出口128の位置が安定し、カム40a・40a・・・及びカム42a・42a・・・へと確実に潤滑油を供給することができる。
 また、給油部材100には、その一部を塑性変形させることにより、カムキャップ50に対する位置決めを行うためのガイド部130・130が形成される。
 このように構成することにより、給油部材100のカムキャップ50への取付作業を容易に行うことができるようになる。また、ガイド部130・130もプレス加工で成形することができるため、製造コストの増加も抑制することができる。
 また、カムキャップ50には、給油部材100に対する位置決めを行うためのガイド部(吸気側凹部54及び排気側凹部62)が形成される。
 このように構成することにより、給油部材100のカムキャップ50への取付作業を容易に行うことができるようになる。
 また、給油部材100は、カムキャップ50と共締めされてシリンダヘッド10に固定されるものである。
 このように構成することにより、ボルト等の締結部材の個数を削減することができ、ひいては製造コストの削減を図ることができる。
 また、カムキャップ50には、凹部(吸気側凹部54及び排気側凹部62)が形成され、給油部材100は、当該給油部材100の一部がカムキャップ50の前記凹部に収容された状態で当該カムキャップ50に設けられるものである。
 このように構成することにより、カムキャップ50の上方のスペースを必要とすることなく、前記カムへと潤滑油を供給することができる。これによって、部材同士の干渉を防止することができ、また当該干渉を避けるための設計変更等の必要が無くなる。
 また、給油部材100に形成される油路は、
 その中途部において複数に(第一油路114から第二油路116及び第三油路118に)分岐されると共に、前記カムへと潤滑油を供給するための吐出口(第一吐出口130及び第二吐出口132)が複数形成されるものである。
 このように構成することにより、複数の吐出口(第一吐出口130及び第二吐出口132)からカム(カム40a及びカム42a)へと潤滑油を供給することができる。従って、複数のカムに同時に潤滑油を供給することができる。また、前記吐出口の位置を変更すれば、1つのカムに複数の吐出口から潤滑油を供給することもできる。
 また、前記分岐された油路(第二油路116及び第三油路118)は、互いに同じ長さ、同じ断面形状、同じ屈曲回数及び同じ屈曲角度を有するように形成されるものである。
 このように構成することにより、複数に分岐された油路へ同量の潤滑油を供給することができる。従って、複数に分岐された油路の終端にそれぞれ形成された吐出口(第一吐出口130及び第二吐出口132)から同量の潤滑油を吐出することができる。
 なお、本実施形態に係るエンジン1は、直列4気筒16バルブのDOHCガソリンエンジンであるものとして説明したが、本発明を適用することが可能なエンジンはこれに限るものではない。
 また、本発明は、潤滑油を案内するためのオイルギャラリー16、カムジャーナル用油路18、シャフト内油路42b、排気側連通油路66及び排気側貫通孔64の形状を、本実施形態に限定するものではない。これらの形状は任意に決定することが可能である。
 また、給油部材100の各部分P・P・・・の形状は、本実施形態の如く平面視略L字状に限るものではなく、カム(カム40a及びカム42a)に潤滑油を供給できる形状であれば良い。
 また、本実施形態において、給油部材100は1枚の板材を折り曲げて形成されるものとしたが、当該板材の間にガスケット等のシール部材を介設する構成とすることも可能である。
 また、本実施形態においては、給油部材100の油路は、その中途部(第一油路114)から2つ(第二油路116及び第三油路118)に分岐するものとしたが、本発明はこれに限るものではない。すなわち、給油部材100の油路は、その上流端部から2本に分岐して形成する構成、すなわち、1本の油路の中途部から分岐するのではなく最初から2本の油路で構成することも可能である。
 また、本実施形態においては、第二油路116と第三油路118とは前後方向に対称となるように構成するものとしたが、本発明はこれに限るものではない。すなわち、第二油路116と第三油路118とを非対称となるような形状(互いに異なる長さ、異なる断面形状、異なる屈曲回数及び異なる屈曲角度を有する形状)に構成することも可能である。このように、第二油路116及び第三油路118をそれぞれ任意の形状となるように形成することで、当該油路を流通する潤滑油の流量を調節することも可能である。
 また、給油部材100を折り曲げた状態に保持するためにプレス加工によってかしめられる部分(カシメ部160)の位置及び個数(図12及び図13(c)参照)は、本実施形態に係るものに限るものではない。例えば、油路の近傍を多くかしめることで、当該油路からの油漏れを抑制することも可能である。
 また、本発明に係る給油部材を形成するための板材の材料は、金属や樹脂などを問わず、1枚の板材を折り曲げて形成できる材料であればよい。
 また、図18(第二の実施形態)に示すように、給油部材100の各部分P・P・・・ごとに設けられていた複数の第一油路114・114・・・を一本の油路となるように連結することも可能である。この場合、当該一本の第一油路114には一箇所の貫通孔122及び切欠部124を介して潤滑油が供給されるように構成することで、エンジン1の潤滑油供給機構の構成を簡素化することができ、製造コストの削減を図ることができる。また、当該一箇所の貫通孔122及び切欠部124を給油部材100の前後方向略中央に設けることで、潤滑油を油路全体にできる限り均一に供給することができる。
 また、図19(第三の実施形態)に示すように、給油部材100の油路を第一平板部110と第二平板部120とに分けることにより、油路レイアウトの省スペース化を図ることも可能である。
 より具体的には、貫通孔122及び切欠部124を介して潤滑油が供給される第一油路135を第一平板部110に形成する。当該第一油路135を介して供給される潤滑油を前後に分岐させる第二油路136及び第三油路137を第二平板部120に形成する。当該第二油路136及び第三油路137を介して供給される潤滑油をさらに前後に分岐させ、第一吐出口126及び第二吐出口128まで案内する第四油路138及び第五油路139を第一平板部110に形成する。このように、前後方向に延設される複数の油路を第一平板部110と第二平板部120に交互に形成することで、それぞれの平板部(第一平板部110及び第二平板部120)における油路同士の間隔(本実施形態においては左右方向の間隔)を広く確保することができる。従って、プレス加工がし易くなり、油路同士の間隔をさらに狭めることが可能となり、ひいては当該油路が形成される範囲(本実施形態においては左右方向の幅)の省スペース化を図ることが可能となる。
 また、図20(a)(第四の実施形態)に示すように、給油部材100を部分P・P・・・ごとに分割して構成することも可能である。すなわち本発明は、給油部材100をエンジン1の複数の気筒に亘って一体的に形成されるものに限定するものではない。
 また、図20(b)(第五の実施形態)に示すように、給油部材100は、第一平板部110と第二平板部120とを前後方向に並べて配置すると共に、当該第一平板部110及び第二平板部120を連結部140で連結し、当該給油部材100を連結部140を中心として前後方向に折り曲げて形成することも可能である。すなわち本発明は、給油部材100の折り曲げ方向を限定するものではない。
 また、図21(第六の実施形態)に示すように、給油部材100の第二平板部120にも、第一平板部110の第一油路114、第二油路116及び第三油路118と対向するような油路132を形成することも可能である。このように、第一平板部110だけでなく第二平板部120にも油路を形成することにより、潤滑油が当該油路を流通し易くなる。また、油路132も給油部材100の補強部材(リブ)として作用するため、当該給油部材100の剛性をさらに向上させることもできる。
 また、図22(第七の実施形態)に示すように、給油部材100の第二平板部120に、当該給油部材100を折り曲げた際に第一平板部110の油路(第一油路114、第二油路116及び第三油路118)に嵌合するような凸部134を形成することも可能である。このように構成することにより、給油部材100が折り曲げられた際には当該凸部134が第一平板部110の油路(第一油路114、第二油路116及び第三油路118)に嵌合し、当該油路をより確実に閉塞することができる。これによって、当該油路内を流通する潤滑油の油漏れを抑制することができる。
 また、図23(第八の実施形態)に示すように、4つの気筒に対応するようにそれぞれ設けられる4つのカムキャップ50・50・・・を、一体となるように構成することも可能である。具体的には、カムキャップ50・50・・・の左右両端部を互いに連結することで、4つのカムキャップ50・50・・・を一体化し、1つの部材として扱うことができる。このように構成することにより、当該カムキャップ50・50・・・の部品管理や、シリンダヘッド10への取り付けが容易になる。
 本発明は、シリンダヘッド、カムシャフト、カムキャップ及び給油部材を介して動弁機構のカムへと潤滑油を供給するエンジンの潤滑油供給機構に利用可能である。
 1   エンジン
 10  シリンダヘッド
 30  動弁機構
 40  吸気側カムシャフト
 40a カム
 42  排気側カムシャフト
 42a カム
 50  カムキャップ
 100 給油部材
 110 第一平板部
 114 第一油路
 116 第二油路
 118 第三油路
 120 第二平板部
 130 ガイド部

Claims (8)

  1.  シリンダヘッド、カムシャフト、カムキャップ及び給油部材を介して動弁機構のカムへと潤滑油を供給するエンジンの潤滑油供給機構であって、
     前記給油部材は、
     1枚の板材を折り曲げて形成されると共に、
     当該折り曲げた際に内側になる面を凹ませることで、前記カムキャップを介して供給される潤滑油を前記カムへと案内するための油路が形成されることを特徴とする、
     エンジンの潤滑油供給機構。
  2.  前記給油部材は、
     前記エンジンの複数の気筒に亘って一体的に形成されることを特徴とする、
     請求項1に記載のエンジンの潤滑油供給機構。
  3.  前記給油部材には、
     その一部を塑性変形させることにより、前記カムキャップに対する位置決めを行うためのガイド部が形成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潤滑油供給機構。
  4.  前記カムキャップには、
     前記給油部材に対する位置決めを行うためのガイド部が形成されることを特徴とする、
     請求項1から請求項3までのいずれか一項に記載のエンジンの潤滑油供給機構。
  5.  前記給油部材は、
     前記カムキャップと共締めされて前記シリンダヘッドに固定されることを特徴とする、
     請求項1から請求項4までのいずれか一項に記載のエンジンの潤滑油供給機構。
  6.  前記カムキャップには、
     凹部が形成され、
     前記給油部材は、
     当該給油部材の一部が前記カムキャップの前記凹部に収容された状態で当該カムキャップに設けられることを特徴とする、
     請求項1から請求項5までのいずれか一項に記載のエンジンの潤滑油供給機構。
  7.  前記給油部材に形成される油路は、
     その中途部において複数に分岐されると共に、前記カムへと潤滑油を供給するための吐出口が複数形成されることを特徴とする、
     請求項1から請求項6までのいずれか一項に記載のエンジンの潤滑油供給機構。
  8.  前記分岐された油路は、互いに同じ長さ、同じ断面形状、同じ屈曲回数及び同じ屈曲角度を有するように形成されることを特徴とする、
     請求項7に記載のエンジンの潤滑油供給機構。
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