WO2014155435A1 - Egr装置 - Google Patents

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housing
passage
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健 篠▲崎▼
一法師 茂俊
智広 奥村
川崎 真一
壮士 井階
槙司 高下
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三菱電機株式会社
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Definitions

  • This invention relates to an EGR device having a function of cooling EGR gas.
  • an EGR device that recirculates part of the exhaust gas of the internal combustion engine to the intake side.
  • the EGR device includes an EGR gas passage that connects an engine exhaust passage to an intake passage, an EGR valve that controls an exhaust gas recirculation rate provided in the middle of the EGR gas passage, and an EGR cooler that cools EGR gas provided in the EGR gas passage. It consists of and.
  • the EGR valve When the EGR valve is opened, a part of the engine exhaust is guided to the EGR gas passage, and the EGR gas is cooled by the EGR cooler provided in the EGR gas passage. The cooled EGR gas is recirculated to the intake side to reduce NOx.
  • an EGR cooler that cools EGR gas (reflux gas) and an EGR valve that controls an EGR rate (reflux rate) are installed in the middle of the EGR gas passage (for example, see Patent Document 1).
  • the EGR pipe through which the EGR gas flows is surrounded by an EGR cooling jacket, and cooling water is sent to the space between the EGR pipe and the EGR cooling jacket, and the EGR valve unit is connected to the EGR cooling jacket and EGR.
  • Patent Document 2 There are also known ones that penetrate through a tube (see, for example, Patent Document 2).
  • the present invention has been made to solve the above-described problems, and provides an EGR device capable of configuring an EGR gas passage and a cooling water passage for cooling the EGR gas with a small number of members.
  • an EGR gas passage for recirculating EGR gas from an exhaust side to an intake side of an internal combustion engine and a cooling water passage provided along the EGR gas passage are integrally formed of an alloy mainly composed of aluminum. It is molded into
  • the present invention by integrally forming the EGR gas passage and the cooling water passage with an alloy mainly composed of aluminum, the number of components can be reduced and the heat exchange efficiency of cooling can be improved.
  • FIG. 1 is a cross-sectional view taken along line AB in FIG. 1, showing an EGR device according to Embodiment 1 of the present invention.
  • 1 is a cross-sectional view taken along line CD in FIG. 1, showing an EGR device according to Embodiment 1 of the present invention.
  • It is sectional drawing which shows the modification of the EGR apparatus by Embodiment 1 of this invention.
  • FIG. 6 is a cross-sectional view taken along line EF in FIG. 5 showing an EGR device according to Embodiment 2 of the present invention.
  • FIG. 9 is a cross-sectional view taken along line GH in FIG. 8 showing an EGR device according to Embodiment 3 of the present invention. It is a perspective view which shows the principal part of the EGR apparatus by Embodiment 4 of this invention. It is a perspective view which shows the principal part of the EGR apparatus by Embodiment 5 of this invention. It is a perspective view which shows the principal part of the EGR apparatus by Embodiment 6 of this invention. It is a perspective view which shows the principal part of the EGR apparatus by Embodiment 7 of this invention. It is a perspective view which shows the principal part of the EGR apparatus by Embodiment 8 of this invention.
  • FIG. 1 is a perspective view showing a main part of an EGR device according to Embodiment 1 of the present invention.
  • the first embodiment includes a cylindrical (straight tubular) housing 2 in which an EGR gas passage 1 and a cooling water passage 3 are integrally formed, and an EGR valve 4 provided in the middle of the EGR gas passage 1. Is done.
  • the EGR gas passage 1 and the cooling water passage 3 are integrally formed by a housing 2 made of an alloy mainly composed of aluminum.
  • the housing 2 is manufactured by, for example, a die casting method.
  • the die casting method will be described.
  • a fixed mold and a movable mold are produced, and are respectively attached to a fixed plate and a movable plate of a die casting machine.
  • the movable mold is moved by the die casting machine, and is combined with the fixed mold and tightened.
  • molten metal made of an alloy containing aluminum as a main component is press-fitted into the mold, and when solidification is completed, the movable mold moves to open the mold, and the molded housing 2 is obtained.
  • the EGR gas passage 1 and the cooling water passage 3 are not simultaneously molded by the movable die by the die casting method at the time of casting, the EGR gas passage 1 by the cutting after the solidification is completed after the molding by the die casting method, and Alternatively, the cooling water passage 3 may be formed and integrally formed.
  • the shapes of the EGR gas channel 1 and the cooling water channel 3 are straight pipes in the first embodiment, but may be shapes that can be molded by excavation after molding of the housing by die casting or die casting. Any shape can be used.
  • the housing 2 is preferably an alloy containing aluminum as a main component, but in consideration of thermal conductivity and cost, a zinc alloy, a magnesium alloy, or a copper alloy (for example, brass) may be used as a material.
  • FIG. 2 is a cross-sectional view of the EGR device taken along line AB in FIG.
  • EGR gas circulation ports 5 and 6 are provided at the end of the housing 2 of the EGR gas passage 1, and in FIG. 2, the EGR gas circulation port 5 is an EGR gas inlet and an EGR gas circulation port. 6 is an EGR gas outlet.
  • an EGR valve storage portion 7 in which the EGR valve 4 is disposed is provided in the middle of the EGR gas passage 1.
  • the EGR valve storage portion 7 is configured by a cylindrical case 9 that extends from the opening portion 8 formed in the outer peripheral surface portion of the housing 2 to the EGR gas passage 1 in a direction orthogonal to the EGR gas flow direction. This case 9 is an outer case of the EGR valve.
  • a support shaft 11 is slidably mounted in the axial direction through a bearing 10 in the case 9 of the EGR valve storage portion 7, and a disc-shaped valve body 12 provided at one end of the support shaft 11. Is arranged.
  • One end of the support shaft 11 opposite to the end on which the valve body 12 is attached is attached to the motor shaft 15 of the motor 14 via a spring holder 13 for preventing EGR gas from leaking from the opening 8. Yes.
  • the motor shaft 15 is for sliding the support shaft 11 in the axial direction, and is driven by a motor 14 as an actuator.
  • the motor 14 operates in accordance with a control signal from a control device (not shown), controls the movement of the motor shaft 15 to drive the support shaft 11 in the axial direction, and controls the movement amount of the valve body 12 attached to the support shaft 11. adjust.
  • a donut disk-like valve seat 16 facing the valve body 12 is attached to a valve seat attachment portion 27 provided on the inner surface of the case 9 forming the EGR valve storage portion 7.
  • the valve main body 12 opens and closes the circular hole portion 16a by being brought into contact with and separated from the upper surface of the valve seat 16, and adjusts the flow rate of the EGR gas that passes according to the amount of movement.
  • an EGR gas passage hole 17a is formed near the lower portion of the case 9, and an EGR gas passage hole 17b is formed on the side surface of the case 9 on the EGR gas flow port 6 side. EGR gas flows from the passage hole 17a to the EGR gas passage hole 17b through the circular hole portion 16a of the valve seat 16.
  • FIG. 3 is a cross-sectional view of the EGR device taken along line CD in FIG.
  • a half-moon shape integrally formed on the inner surface of the housing 2 is formed between the outer peripheral surface of the cylindrical case 9 forming the EGR valve storage portion 7 and the inner surface of the cylindrical housing 2.
  • the partition inner wall 18 is provided in contact with the outer peripheral surface of the case 9, and the EGR gas passage 1 is divided into left and right in FIG. 2. Therefore, the EGR gas passes through the EGR gas passage hole 17 a provided in the case 9 of the EGR valve storage portion 7.
  • a cooling water passage 3 through which cooling water flows along the wall surface of the housing 2 is provided on the outer peripheral side of the housing 2.
  • an engine A joint for connecting to the cooling water pipe is installed, and the cooling water is circulated through the cooling water flow path 3.
  • a case 9 that is an outer case of the EGR valve 4 is formed integrally with the housing 2, and the opening of the case 9 coincides with the opening 8.
  • the operation of the EGR device configured as described above will be described with reference to FIG.
  • an internal combustion engine such as an engine (not shown)
  • the motor 14 is driven, and the motor shaft 15 moves so as to move the support shaft 11 in the axial direction by the rotation of the motor 14.
  • the support shaft 11 is moved, an opening passage is formed between the valve body 12 and the valve seat 16, and EGR gas flows through the circular hole portion 16 a as indicated by an arrow 19.
  • the opening degree of the opening passage formed between the valve body 12 and the valve seat 16 is adjusted by the amount of movement of the support shaft 11 to adjust the exhaust gas recirculation rate. Further, the opening passage is closed when the valve body 12 and the valve seat 16 come into contact with each other.
  • the EGR gas flowing in from the EGR gas circulation port 5 flows as shown by an arrow 19 via an opening passage formed between the valve body 12 and the valve seat 16 and is supplied to the EGR gas circulation port 6.
  • the EGR gas flowing through the EGR gas passage 1 is cooled by heat exchange with the cooling water flowing through the cooling water passage 3.
  • the cooling water channel 3 is formed at a position away from the opening 8. The same applies to other embodiments.
  • the EGR gas passage 1 and the cooling water passage 3 are integrally formed, the number of parts constituting the apparatus can be reduced, and the wall of the housing 2 can be achieved.
  • heat exchange is performed between the EGR gas and the cooling water, and the EGR gas having a high density can be refluxed at a lower temperature.
  • the housing 2 can be reduced in weight by using an alloy containing aluminum as a main component, and the high thermal conductivity of the alloy containing aluminum as a main component allows the EGR gas and cooling water to be reduced. Heat exchange is good and cooling efficiency can be improved.
  • the EGR valve 4 housed in the EGR valve storage portion 7 can also be cooled via the housing 2, and the life of the EGR valve 4 can be extended.
  • the case 9 that is the outer case of the EGR valve 4 is integrally formed with the housing 2, there is no risk of leakage of EGR gas because no gap is formed between the outer case of the EGR valve and the housing.
  • the flow of the EGR gas shown in FIG. 2 is not limited to the direction of the arrow 19 shown in the figure, and may flow in the opposite direction.
  • the EGR gas circulation port 5 is an EGR gas outlet
  • the EGR gas circulation port 6 is an EGR gas inlet.
  • the positional relationship between the valve body 12 and the valve seat 16 is reversed upside down from FIG. 2, and the valve body 12 is installed so that the valve body 12 contacts and separates from the lower surface of the valve seat 16.
  • the passage may be opened and closed.
  • the flow of the EGR gas may be in the direction opposite to the arrow 19.
  • the EGR gas circulation port 5 is an EGR gas outlet
  • the EGR gas circulation port 6 is an EGR gas inlet.
  • the outer case of the EGR valve 4 is integrally formed with the housing 2, but an EGR valve having the outer case may be housed in the EGR valve storage portion 7.
  • FIG. FIG. 5 is a perspective view showing a main part of an EGR device according to Embodiment 2 of the present invention.
  • 6 is a cross-sectional view of the EGR device taken along line EF in FIG. 5 and FIG. 6, the same reference numerals as those in FIG. 1 and FIG. 2 indicate the same or corresponding parts as those in FIG. The same applies to the following embodiments.
  • the EGR valve storage part 7 is provided in the edge part of the EGR gas channel 1, and the flow of EGR gas is L-shaped.
  • the housing 2 has a shape adapted thereto.
  • an EGR valve 4 is provided so as to face the EGR gas flow port 6 formed in the outer peripheral surface portion of one end portion of the housing 2 forming the EGR gas passage 1.
  • One end of the housing 2 is closed by an end surface 2a.
  • the end portion outer peripheral surface portion and the end surface portion 2a of the housing 2 constitute a portion corresponding to the case of the EGR valve.
  • the EGR valve storage portion 7 is provided at the L-shaped bent portion, and the EGR gas flow port 5 is provided at one end of the support shaft 11 of the EGR valve 4 opposite to the motor 14.
  • the valve seat 16 can be integrally formed with the housing 2 by, for example, a die casting method. Specifically, the valve seat 16 is integrally formed on the cylindrical end portion and the end surface portion 2 a of the housing 2.
  • the housing end surface portion 2a and the valve seat 16 serving as the outer case of the EGR valve are integrally formed with the housing 2, the number of parts can be further reduced. Since the EGR gas circulation port 5 and the EGR gas circulation port 6 are orthogonal to each other, the bent portion of the EGR gas recirculation piping system that circulates around the engine can be included in the integrated configuration, and the EGR gas recirculation piping system can be more It can be made compact. In addition, it is not necessary to rapidly reduce or rapidly increase the cross-sectional area of the EGR gas passage 1 before and after the EGR valve 4 in the straight tubular housing 2, and the EGR gas flow resistance can be reduced. Further, since the EGR valve storage portion 7 and the EGR gas flow port 5 communicate with each other in a straight line, it becomes easy to manufacture a throttle portion at a location where the valve seat 16 has been conventionally installed by a die casting method or the like.
  • the valve seat 16 is not formed integrally with the housing 2, and the valve seat 16 manufactured separately is fitted into the EGR gas circulation port 5 of the housing 2 provided with the EGR gas circulation port 5. Good. Further, the flow direction of the EGR gas is not limited to the direction of the arrow 19 shown in the figure, and may flow in the opposite direction. In that case, the EGR gas circulation port 5 is an EGR gas outlet, and the EGR gas circulation port 6 is an EGR gas inlet.
  • the positional relationship between the valve body 12 and the valve seat 16 is reversed upside down from FIG.
  • the passage may be opened and closed.
  • the flow of the EGR gas may be in the direction opposite to the arrow 19.
  • the EGR gas circulation port 5 is an EGR gas outlet
  • the EGR gas circulation port 6 is an EGR gas inlet.
  • FIG. FIG. 8 is a perspective view showing a main part of an EGR device according to Embodiment 3 of the present invention. Further, FIG. 9 is a cross-sectional view of the EGR device taken along the line GH in FIG.
  • a through hole is formed in the housing 2, that is, on the wall along the EGR gas passage 1 using a cutting tool, and the cooling water passage 3 is formed.
  • the protrusion for providing the cooling water flow path 3 on the outer peripheral surface portion of the housing 2 is eliminated, a compact EGR device can be obtained, and the EGR gas path 1 and the cooling water flow path 3 Since the distance is reduced, the cooling effect of the EGR gas can be improved.
  • cooling water flow path 3 shown in one place, a plurality of through holes are cut in the wall of the housing 2 to form a plurality of cooling water flow paths.
  • the cooling water flow paths 3 may be connected outside to allow the cooling water to flow.
  • the cooling water flow path 3 may be provided along the passage so as to surround the entire periphery of the EGR gas passage 1, and the EGR gas passage 1 and the cooling water flow path 3 may have a double tube structure.
  • FIG. FIG. 10 is a perspective view showing the external appearance of the main part of an EGR device according to Embodiment 4 of the present invention.
  • a protruding heat transfer promoting body 20 is provided on the inner wall of the housing 2 that forms the EGR gas passage 1.
  • the heat exchange characteristics between the cooling water flowing through the cooling water passage 3 and the EGR gas flowing through the EGR gas passage 1 in the heat transfer promoting body 20 are improved, and the density is increased at a low temperature.
  • the EGR gas can be refluxed.
  • the heat exchange characteristics are further improved, and the EGR gas having a high density can be recirculated at a lower temperature. . further.
  • the shape of the heat transfer promoting body 20 is a protrusion, but may be any shape as long as it enhances heat exchange.
  • FIG. FIG. 11 is a perspective view showing the external appearance of the main part of an EGR device according to Embodiment 5 of the present invention.
  • a flat cooling water flow path 3 in which a cross section of the cooling water flow path 3 in a plane perpendicular to the flow direction of the cooling water is formed flat is formed integrally with the housing 2.
  • the protrusion of the housing 2 forming the cooling water flow path 3 is reduced, a compact EGR device can be obtained. Furthermore, since the contact area between the cooling water flow path 3 and the housing 2 is increased, the temperature distribution in the circumferential direction of the housing 2 can be reduced, and the cooling effect is improved. The dense EGR gas can be refluxed.
  • FIG. FIG. 12 is a perspective view showing the external appearance of the main part of an EGR device according to Embodiment 6 of the present invention.
  • the piping flange 21 is formed integrally with the EGR gas flow port 6 of the housing 2.
  • the EGR device it is not necessary to attach a flange for piping, and the EGR device can be connected more compactly.
  • FIG. FIG. 13 is a perspective view showing the external appearance of the main part of an EGR device according to Embodiment 7 of the present invention.
  • an EGR device fixing flange 22 may be provided in addition to the piping flange 21 shown in FIG.
  • the EGR device can be connected and fixed more compactly.
  • FIG. 14 is a perspective view showing a main part of an EGR device according to Embodiment 8 of the present invention.
  • the outer shell of the housing 2 for forming the cooling water flow path 3 is molded so as to be raised in a U-shape, and the outer shell portions of the raised housing 2 are not penetrated by cutting or the like.
  • a side cooling water channel 23 is provided.
  • a rear cooling water flow path 24 is provided in an outer portion of the housing 2 orthogonal to the side cooling water flow path 23 so as to communicate with the side cooling water flow path 23 by cutting or the like.
  • the peripheral cooling water flow path 25 that circulates around the housing 2 is formed by closing the opening that is vacant when the rear cooling water flow path 24 is cut.
  • a projection-like heat transfer promoting body 20 is mounted on the inner wall of the housing 2 that forms the EGR gas passage 1.
  • a piping flange 21 is formed integrally with the EGR gas flow port 6 of the housing 2, and an EGR device fixture 26 is formed integrally with the outside of the housing 2.
  • the circulating cooling water flow path 25 is provided between the cooling water and the EGR gas as compared with the EGR device including the non-circulating cooling water flow path 3 shown in the first to seventh embodiments.
  • the heat exchange efficiency is improved, and the EGR gas having a high density at a lower temperature can be refluxed.
  • the cooling effect of the EGR valve 4 can be expected by providing the rear cooling water flow path 24.
  • the EGR device fixing tool 26 enables the EGR device to be more compactly fixed.
  • the distance between the side cooling water passage 23 and the EGR gas passage 1 may be changed as appropriate.
  • the embodiments can be freely combined, or the embodiments can be appropriately changed or omitted.

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Abstract

 EGRガス通路とEGRガスを冷却する冷却水流路を少ない部材で構成することができるEGR装置を提供する。 本発明にかかるEGR装置は、EGRガス通路1を形成する筒状(直管状)のハウジング2と、ハウジング2に一体に成形された冷却水流路3と、EGRガス流路1の途中に設けられたEGRバルブ4から構成される。EGRガス通路1と冷却水流路3は、アルミニウムを主成分とした合金でなるハウジング2によって一体に成形されている。

Description

EGR装置
 この発明は、EGRガスの冷却機能を備えたEGR装置に関する。
 エンジンのNOx対策として、内燃機関の排気の一部を再び吸気側に還流するEGR装置が知られている。EGR装置は、エンジンの排気通路を吸気通路に連通するEGRガス通路、そのEGRガス通路途中に設けられた排気還流率を制御するEGRバルブ、EGRガス通路に設けられたEGRガスを冷却するEGRクーラとで構成されている。EGRバルブが開くと、エンジンの排気の一部がEGRガス通路に導かれ、EGRガス通路に設けられたEGRクーラにより、EGRガスが冷却される。冷却されたEGRガスが再び吸気側に還流されることで、NOxを低減する。
 従来のEGR装置としては、EGRガス通路の途中に、EGRガス(還流ガス)を冷却するEGRクーラと、EGR率(還流率)を制御するEGRバルブが介装されたものが知られている(例えば、特許文献1参照)。
 また、EGRガスが内部に流れるEGR管の周りをEGR冷却ジャケットで囲い、EGR管とEGR冷却ジャケットとの空間に冷却水を送通するよう構成され、EGRバルブユニットをEGR冷却ジャケット、及び、EGR管とを貫通して装着されたものも知られている(例えば、特許文献2参照)。
特開2000-8972号公報(第2頁、第1図)
特開2005-325766号公報(第7頁、第1図)
 特許文献1や特許文献2に示される従来のEGR装置では、EGRガス通路あるいはEGR管と別個に作られるEGRクーラあるいはEGR冷却ジャケットを組み合わせEGR装置が構成されているため、構成部品点数が多くなるという問題があった。
 この発明は、上記のような課題を解決するためになされたもので、EGRガス通路とEGRガスを冷却する冷却水流路を少ない部材で構成することができるEGR装置を得るものである。
 この発明に係るEGR装置は、内燃機関の排気側から吸気側にEGRガスを還流させるEGRガス通路と、EGRガス通路に沿って設けられた冷却水流路とをアルミニウムを主成分とした合金で一体に成形したものである。
 この発明は、EGRガス通路と冷却水流路とを、アルミニウムを主成分とした合金で一体に成形することにより、構成部品点数が削減できると共に冷却の熱交換効率も向上させることができる。
この発明の実施の形態1によるEGR装置の要部を示す斜視図である。 この発明の実施の形態1に係るEGR装置を示す図1におけるA-B線での断面図である。 この発明の実施の形態1に係るEGR装置を示す図1におけるC-D線での断面図である。 この発明の実施の形態1によるEGR装置の変形例を示す断面図である。 この発明の実施の形態2によるEGR装置の要部を示す斜視図である。 この発明の実施の形態2に係るEGR装置を示す図5におけるE-F線での断面図である。 この発明の実施の形態2によるEGR装置の変形例を示す断面図である。 この発明の実施の形態3によるEGR装置の要部を示す斜視図である。 この発明の実施の形態3に係るEGR装置を示す図8におけるG-H線での断面図である。 この発明の実施の形態4によるEGR装置の要部を示す斜視図である。 この発明の実施の形態5によるEGR装置の要部を示す斜視図である。 この発明の実施の形態6によるEGR装置の要部を示す斜視図である。 この発明の実施の形態7によるEGR装置の要部を示す斜視図である。 この発明の実施の形態8によるEGR装置の要部を示す斜視図である。
実施の形態1.
 図1は、この発明の実施の形態1に係るEGR装置の要部を示す斜視図である。実施の形態1では、EGRガス通路1と冷却水流路3とが一体的に成形された筒状(直管状)のハウジング2と、EGRガス流路1の途中に設けられたEGRバルブ4から構成される。EGRガス通路1と冷却水流路3は、アルミニウムを主成分とした合金でなるハウジング2によって一体に成形されている。
 ハウジング2は、例えば、ダイカスト法により作製される。ここで、ダイカスト法について説明する。ハウジング2を成型する金型として、固定型と可動型を作製し、それぞれダイカストマシンの固定盤、及び、可動盤に取り付けられる。次に、ダイカストマシンにより可動型が動き、固定型に組み合わされて締め付けられる。さらに、アルミニウムを主成分とした合金でなる溶融金属が金型に圧入され、凝固が完了すると可動型が動いて型が開き、成形加工されたハウジング2が得られる。
 また、鋳造時にEGRガス通路1、及び、冷却水流路3をダイカスト法による可動型により同時に成形加工しなくとも、ダイカスト法による成型の後、凝固が完了した後に切削等によってEGRガス通路1、及び、冷却水流路3を形成して一体に成形するようにしてもよい。また、EGRガス流路1および冷却水流路3の形状は、実施の形態1においては直管状になっているが、ダイカスト法、ダイカスト法によるハウジングの成形の後の掘削によって成形可能な形状であればどのような形状でも構わない。
 なお、ハウジング2はアルミニウムを主成分とした合金が好ましいが、熱伝導性やコストを考慮し、亜鉛合金、マグネシウム合金、銅合金(例えば、黄銅)を材料としても構わない。
 図2は、図1のA-B線におけるEGR装置の断面図である。図2に示すようにEGRガス通路1のハウジング2の端部にはEGRガス流通口5、6が設けられており、図2においてはEGRガス流通口5がEGRガス流入口、EGRガス流通口6がEGRガス流出口となっている。また、EGRガス通路1の途中にEGRバルブ4が配置されるEGRバルブ収納部7が設けられている。EGRバルブ収納部7は、ハウジング2の外周面部に形成された開口部8からEGRガスの流れ方向と直交方向にEGRガス通路1に延在した筒状のケース9で構成されている。このケース9はEGRバルブの外ケースとなる。
 EGRバルブ収納部7のケース9内には、軸受け10を介して支持軸11が軸方向に摺動可能に取り付けられており、またこの支持軸11の一端に設けられた円盤状のバルブ本体12が配置されている。支持軸11のバルブ本体12が取り付けられている一端とは逆の一端には、開口部8からEGRガスが漏れるのを防ぐためのスプリングホルダー13を介してモータ14のモータシャフト15に取り付けられている。モータシャフト15は支持軸11を軸方向に摺動させるためのものであって、アクチュエータとしてのモータ14によって駆動される。このモータ14は、図示しない制御装置からの制御信号により動作し、モータシャフト15の動きを制御して支持軸11を軸線方向に駆動させ、支持軸11に取り付けられたバルブ本体12の移動量を調整する。
 さらに、バルブ本体12に対向したドーナツ盤状のバルブシート16がEGRバルブ収納部7を形成するケース9の内面に設けられたバルブシート取り付け部27に取り付けられている。バルブ本体12は、バルブシート16の上面に当接離することによって円孔部16aを開閉し、移動量に応じて通過するEGRガスの流量を調整する。また、ケース9の下部付近にはEGRガス通過穴17a、ケース9のEGRガス流通口6側の側面にはEGRガス通過穴17bが形成されており、バルブ本体12の移動量に応じてEGRガス通過孔17aからバルブシート16の円孔部16aを経由してEGRガス通過孔17bにEGRガスが流通する。
 図3は、図1のC-D線におけるEGR装置の断面図である。図3に示すように、EGRバルブ収納部7を形成する円筒形のケース9の外周面と円筒状のハウジング2の内面との間には、ハウジング2の内面に一体的に成形された半月形の仕切り内壁18がケース9の外周面に当接するよう設けられており、図2においてEGRガス通路1を左右に区分している。したがって、EGRガスは、EGRバルブ収納部7のケース9に設けられたEGRガス通過穴17aを通過することになる。
 ハウジング2の外周側には、ハウジング2の壁面に沿って冷却水が流れる冷却水流路3が設けられており、冷却水流路3の冷却水流通口にあたる両端部には、図示しないが、例えばエンジン冷却水用配管と接続するための継ぎ手が設置されており、冷却水が冷却水流路3を経由して循環するように配管される。また、EGRバルブ4の外ケースとなるケース9がハウジング2と一体的に構成されており、ケース9の開口は開口部8と一致している。
 このように構成されたEGR装置の動作について、図2を用いて説明する。図示しないエンジン等の内燃機関が稼動すると、モータ14が駆動し、モータシャフト15がモータ14の回転によって支持軸11を軸線方向に移動させるように動く。支持軸11が移動すると、これに伴いバルブ本体12とバルブシート16との間に開口通路が形成され、矢印19に示すように、円孔部16aを経由してEGRガスが流れる。このとき、支持軸11の移動量によりバルブ本体12とバルブシート16との間に形成される開口通路の開度が調節され排気還流率を調整する。また、バルブ本体12とバルブシート16とが接することで開口通路が閉塞される。
 EGRガス流通口5より流入したEGRガスは、バルブ本体12とバルブシート16との間に形成された開口通路を経由して、矢印19に示すように流れ、EGRガス流通口6へ供給されるが、このとき、EGRガス流路1を流れるEGRガスは、冷却水流路3を流れる冷却水との熱交換により冷却される。冷却水流路3は開口部8から離れた位置に形成されている。他の実施の形態においても同様である。
 このように実施の形態1によれば、EGRガス通路1と冷却水流路3とを一体成形しているので、装置を構成する部品の点数の削減を達成することができる上、ハウジング2の壁を介してEGRガスと冷却水の間で熱交換が行われ、より低温で高密度のEGRガスを還流することができる。また、ハウジング2を、アルミニウムを主成分とした合金を材料とすることで軽量化が可能となるだけでなく、アルミニウムを主成分とした合金の高い熱伝導率により、EGRガスと冷却水との熱交換が良好となり冷却効率の向上を図ることができる。さらに、ハウジング2を介して、EGRバルブ収納部7に納められたEGRバルブ4も冷却することができ、EGRバルブ4の寿命を長くすることができる。さらに、EGRバルブ4の外ケースとなるケース9がハウジング2と一体成形されているので、EGRバルブの外ケースとハウジングとの間に隙間が生じないためEGRガスが漏れるリスクがなくなる。
 なお、図2に示したEGRガスの流れは図示した矢印19の方向に限るものではなく、逆方向に流れても良い。その場合、EGRガス流通口5はEGRガス流出口に、EGRガス流通口6はEGRガス流入口となる。
 また、図4に示す変形例のようにバルブ本体12とバルブシート16の位置関係を図2とは上下逆転させ、バルブシート16の下面にバルブ本体12が当接離するように設置して開口通路の開閉を行っても構わない。このとき、EGRガスの流れは矢印19と逆方向でもよい。その場合、EGRガス流通口5はEGRガス流出口に、EGRガス流通口6はEGRガス流入口となる。
 さらにまた、本実施の形態によれば、EGRバルブ4の外ケースはハウジング2に一体形成されているが、外ケースを有するEGRバルブをEGRバルブ収納部7に納めた構成にしてもよい。
実施の形態2.
 図5は、この発明の実施の形態2に係るEGR装置の要部を示す斜視図である。図6は図5のE-F線におけるEGR装置の断面図である。なお、図5、図6において、図1、図2と同一符号は同図と同一、または相当部分を示しており、その詳細説明を省略する。以下の実施の形態においても同様である。実施の形態2では、図6において、EGRバルブ収納部7がEGRガス通路1の端部に設けられ、EGRガスの流れがL字状になっている。それに伴いハウジング2もそれに適合する形状をとっている。
 具体的には、図6に示すように、EGRガス通路1を形成するハウジング2の一方端部の外周面部に形成されたEGRガス流通口6に対向してEGRバルブ4を設けている。ハウジング2の一方端部は端面部2aによって閉ざされている。ハウジング2の端部外周面部と端面部2aとによってEGRバルブのケースに相当するものを構成している。
 L字状の曲がり部にはEGRバルブ収納部7が設けられ、EGRガス流通口5はEGRバルブ4の支持軸11について、モータ14とは逆の一端に設けられている。バルブシート16は、ハウジング2が成形される際に、例えば、ダイカスト法によりハウジング2と一体成形することができる。具体的には、ハウジング2の筒状端部と端面部2aにバルブシート16が一体成形されることになる。
 このような実施の形態2によれば、EGRバルブの外ケースとなるハウジング端面部2a、バルブシート16が、ハウジング2と一体形成されているため、更なる部品点数の削減が可能となるとともに、EGRガス流通口5とEGRガス流通口6が直交しているので、エンジン周りを周回するEGRガスの還流配管系の曲がり部を一体構成中に含めることができ、EGRガスの還流配管系をよりコンパクトにすることができる。また、直管状のハウジング2における、EGRバルブ4前後のEGRガス通路1の断面積の急縮小、急拡大が不要となり、EGRガスの通流抵抗を小さくすることができる。さらに、EGRバルブ収納部7とEGRガス流通口5が直線状に連通することから、ダイカスト製法等により、従来バルブシート16が設置されていた箇所に絞り部を製作することが容易になる。
 なお、バルブシート16は、ハウジング2と一体成形せずに、EGRガス流通口5が設けられたハウジング2の該EGRガス流通口5に、別に製作したバルブシート16を嵌合する構造にしてもよい。また、EGRガスの流れ方向は図示した矢印19の方向に限るものではなく、逆方向に流れても良い。その場合、EGRガス流通口5はEGRガス流出口に、EGRガス流通口6はEGRガス流入口となる。
 また、図7に示す変形例のようにバルブ本体12とバルブシート16の位置関係を図6とは上下逆転させ、バルブシート16の下面にバルブ本体12が当接離するように設置して開口通路の開閉を行っても構わない。このとき、EGRガスの流れは矢印19と逆方向でもよい。その場合、EGRガス流通口5はEGRガス流出口に、EGRガス流通口6はEGRガス流入口となる。
実施の形態3.
図8は、この発明の実施の形態3に係るEGR装置の要部を示す斜視図である。さらに図9は、図8におけるG-H線におけるEGR装置の断面図である。この実施の形態3では、ハウジング2の内部、即ち、壁にEGRガス通路1に沿って切削工具を用いて貫通穴を空け、冷却水流路3を成形したものである。
このような実施の形態3によれば、ハウジング2の外周面部に冷却水流路3を設けるための突起がなくなるため、コンパクトなEGR装置を得られるとともに、EGRガス通路1と冷却水流路3との距離が近くなるため、EGRガスの冷却効果を向上させることができる。
なお、図8、図9では冷却水流路3を一か所に設けたものを示しているが、ハウジング2の壁に複数の貫通穴を切削して複数の冷却水流路を成形し、ハウジング2の外部で各冷却水流路3を接続し、冷却水を流す構成にしてもよい。更に又、この冷却水流路3をEGRガス通路1の全周囲を取り囲むよう通路に沿って設け、EGRガス通路1と冷却水流路3を二重管構造にしてもよい。
実施の形態4.
 図10は、この発明の実施の形態4に係るEGR装置の要部外観を示した斜視図である。本実施の形態では、EGRガス通路1を形成するハウジング2の内壁に突起状の伝熱促進体20を設けている。
 このような実施の形態4によれば、伝熱促進体20において冷却水流路3を流れる冷却水と、EGRガス通路1を流れるEGRガスとの間の熱交換特性が向上し、低温で高密度のEGRガスを還流させることができる。
 また、EGRガス通路1を形成するハウジング2の内壁に突起状の伝熱促進体20を装着することで、より熱交換特性が向上し、より低温で高密度のEGRガスを還流させることができる。さらに。伝熱促進体20の形状は、突起状としたが、熱交換を増進させる形状であれば、どんな形状であってもよい。
実施の形態5.
 図11は、この発明の実施の形態5に係るEGR装置の要部外観を示した斜視図である。本実施の形態5は冷却水が流れる方向に垂直な面における冷却水流路3の断面が扁平に形成された扁平形状の冷却水流路3がハウジング2と一体的に成形されたものである。
 このような実施の形態5によれば、冷却水流路3を形成するハウジング2の出っ張りが小さくなるので、コンパクトなEGR装置を得ることができる。さらに、冷却水流路3とハウジング2の接触面積が大きくなるので、ハウジング2の周方向の温度分布を小さくすることができ、冷却効果が向上するため、熱交換特性が向上し、より低温で高密度なEGRガスを還流させることができる。
実施の形態6.
 図12は、この発明の実施の形態6に係るEGR装置の要部外観を示した斜視図である。本実施の形態6では、配管用フランジ21がハウジング2のEGRガス流通口6に一体的に成形されている。
 このような実施の形態6によれば、他に配管用のフランジを取り付ける必要がなくなるとともに、よりコンパクトにEGR装置を接続することができる。
実施の形態7.
 図13は、この発明の実施の形態7に係るEGR装置の要部外観を示した斜視図である。本実施の形態6では、図12に示した配管用フランジ21の他に、EGR装置固定用フランジ22を設けてもよい。
この実施の形態7の構成によれば、よりコンパクトにEGR装置の接続と固定が可能となる。
実施の形態8.
 図14は、この発明の実施の形態8に係るEGR装置の要部を示す斜視図である。本実施の形態8では、冷却水流路3を形成するためのハウジング2の外郭をコの字型に隆起させるように成型し、隆起させたハウジング2の両外郭部分に切削等で非貫通状の側面冷却水流路23を設ける。そして、側面冷却水流路23と直交しているハウジング2の外郭部分に切削等で側面冷却水流路23と通じるように、後部冷却水流路24を設ける。そして、後部冷却水流路24を切削した際に空いた開口部分を塞ぐことで、ハウジング2を周回する周回冷却水流路25を形成する。さらに、EGRガス通路1を形成するハウジング2の内壁に突起状の伝熱促進体20を装着する。また、配管用フランジ21がハウジング2のEGRガス流通口6に一体的に成形されており、さらにEGR装置固定具26がハウジング2の外部に一体的に成形されている。
 このような実施の形態8によれば、周回冷却水流路25により、実施の形態1~7に示した周回していない冷却水流路3を備えたEGR装置よりも、冷却水とEGRガス間での熱交換の表面積が増加することで熱交換の効率が向上し、より低温で高密度なEGRガスを還流させることができる。また、後部冷却水流路24を設けたことによりEGRバルブ4の冷却効果が期待できる。また、EGR装置固定具26により、よりコンパクトにEGR装置の固定が可能となる。
 なお、本実施の形態8では、側面冷却水流路23とEGRガス通路1との距離は適宜変化させてもよい。
この発明は、その発明の範囲内において、各実施の形態を自由に組み合わせたり、各実施の形態を適宜変更、省略したりすることができる。
 1  EGRガス通路
 2  ハウジング
 3  冷却水流路
 4  EGRバルブ
 5  EGRガス流通口
 6  EGRガス流通口
 7  EGRバルブ収納部
 8  開口部
 12 バルブ本体
 16 バルブシート
 20 伝熱促進体

Claims (8)

  1.  内燃機関の排気側からの排気ガスの一部が一方端の流通口から流入し、他方端の流通口からEGRガスとして内燃機関の吸気側へ流出する通路および、前記ガス通路に沿って設けられた冷却水流路を有し、前記ガス通路を流れるガスの量を調整するバルブが挿入されるハウジングが一体に形成されたことを特徴とするEGR装置。
  2.  ガス通路はバルブを挿入する開口部を有した直管状であり、冷却水流路は前記ガス通路と平行な直管状であって、前記開口部から離れた位置に形成された請求項1に記載のEGR装置。
  3.  ガス通路は一方の端が閉じた管状であり、前記一方の端の側面にEGRガスが流れる流通口とバルブを外部から挿入する開口部とを有し、前記開口部は前記流通口と対向するように設置されたことを特徴とする請求項1に記載のEGR装置。
  4.  ガス通路に沿って2本の冷却水流路が設けられ、ガス通路の一方の端にさらに冷却水流路が一体的に形成され、前記2本の冷却水流路が前記一方の端に形成された前記冷却水流路で接続された請求項3に記載のEGR装置。
  5.  ハウジング内にバルブシートまたはバルブシート取り付け部を有し、バルブシートまたはバルブシート取り付け部が前記ハウジングと一体成形されている請求項1~請求項4のいずれか1項に記載のEGR装置。
  6.  冷却水流路が扁平であることを特徴とする請求項1~請求項5のいずれか1項に記載のEGR装置。
  7.  ガス通路を形成するハウジングの内壁に突起状の伝熱促進体を設けたことを特徴とする請求項1~請求項6のいずれか1項に記載のEGR装置。
  8.  ハウジングがアルミニウムを主成分とした合金で成形されていることを特徴とする請求項1~請求項7のいずれか1項に記載のEGR装置。
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Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2017096100A (ja) * 2015-11-18 2017-06-01 本田技研工業株式会社 内燃機関の排気浄化装置
WO2018142763A1 (ja) * 2017-02-02 2018-08-09 愛三工業株式会社 Egrバルブとegrクーラの結合構造
WO2021009859A1 (ja) * 2019-07-17 2021-01-21 三菱電機株式会社 モータ装置及びegrバルブ装置

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH102256A (ja) * 1996-06-18 1998-01-06 Hino Motors Ltd エンジンのegr装置
JP2001073883A (ja) * 1999-09-01 2001-03-21 Mitsubishi Motors Corp Egr装置
JP2004300940A (ja) * 2003-03-28 2004-10-28 Sanoh Industrial Co Ltd 二重管
JP2007321708A (ja) * 2006-06-02 2007-12-13 Toyota Motor Corp 排気還流システム
JP2008075517A (ja) * 2006-09-20 2008-04-03 Denso Corp 内燃機関の制御装置
WO2011061795A1 (ja) * 2009-11-18 2011-05-26 三菱電機株式会社 排気ガス再循環バルブ及びその取り付けシステム

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH102256A (ja) * 1996-06-18 1998-01-06 Hino Motors Ltd エンジンのegr装置
JP2001073883A (ja) * 1999-09-01 2001-03-21 Mitsubishi Motors Corp Egr装置
JP2004300940A (ja) * 2003-03-28 2004-10-28 Sanoh Industrial Co Ltd 二重管
JP2007321708A (ja) * 2006-06-02 2007-12-13 Toyota Motor Corp 排気還流システム
JP2008075517A (ja) * 2006-09-20 2008-04-03 Denso Corp 内燃機関の制御装置
WO2011061795A1 (ja) * 2009-11-18 2011-05-26 三菱電機株式会社 排気ガス再循環バルブ及びその取り付けシステム

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2017096100A (ja) * 2015-11-18 2017-06-01 本田技研工業株式会社 内燃機関の排気浄化装置
WO2018142763A1 (ja) * 2017-02-02 2018-08-09 愛三工業株式会社 Egrバルブとegrクーラの結合構造
WO2021009859A1 (ja) * 2019-07-17 2021-01-21 三菱電機株式会社 モータ装置及びegrバルブ装置
JPWO2021009859A1 (ja) * 2019-07-17 2021-11-18 三菱電機株式会社 モータ装置及びegrバルブ装置
JP7098063B2 (ja) 2019-07-17 2022-07-08 三菱電機株式会社 モータ装置及びegrバルブ装置

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