WO2016006492A1 - シール構造 - Google Patents

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WO2016006492A1
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groove
gasket
cylinder head
seal structure
width
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Inventor
伸司 山▲崎▼
義孝 内田
Original Assignee
三桜工業株式会社
大塚ポリテック株式会社
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    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F02COMBUSTION ENGINES; HOT-GAS OR COMBUSTION-PRODUCT ENGINE PLANTS
    • F02FCYLINDERS, PISTONS OR CASINGS, FOR COMBUSTION ENGINES; ARRANGEMENTS OF SEALINGS IN COMBUSTION ENGINES
    • F02F11/00Arrangements of sealings in combustion engines 
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F16ENGINEERING ELEMENTS AND UNITS; GENERAL MEASURES FOR PRODUCING AND MAINTAINING EFFECTIVE FUNCTIONING OF MACHINES OR INSTALLATIONS; THERMAL INSULATION IN GENERAL
    • F16JPISTONS; CYLINDERS; SEALINGS
    • F16J15/00Sealings
    • F16J15/02Sealings between relatively-stationary surfaces
    • F16J15/06Sealings between relatively-stationary surfaces with solid packing compressed between sealing surfaces
    • F16J15/10Sealings between relatively-stationary surfaces with solid packing compressed between sealing surfaces with non-metallic packing

Definitions

  • the present invention relates to a seal structure.
  • the base of the gasket having a substantially T-shaped cross section is fitted into the gasket mounting groove of the cylinder head cover, and the gasket seal portion is narrowed between the flange surface of the cylinder head and the flange surface of the cylinder head cover.
  • a pressure sealing structure is disclosed.
  • the base portion of the gasket is closely adhered to the gasket mounting groove by setting the cross sectional area of the base portion of the gasket to be equal to or larger than the cross sectional area of the gasket mounting groove.
  • An object of the present invention is to suppress the collapse of the gasket while suppressing the reaction force of the gasket during compression in the seal structure using the gasket.
  • the seal structure according to the first aspect of the present invention is attached to the covered member to cover the covered member, and the insertion groove is in a closed loop shape at a portion facing the closed loop-shaped sealed surface formed in the covered member.
  • a cover member formed on each of both sides of the central portion with inclined portions that gradually decrease the groove depth from the central portion in the groove width direction toward the groove wall at the groove bottom of the insertion groove; In a state where a part is inserted into the insertion groove and the cover member is attached to the covered member, an end in the insertion direction abuts on the central portion of the groove bottom and an end opposite to the insertion direction is The compressed state is compressed in the insertion direction in contact with the surface to be sealed, and in the compressed state, the maximum width portion of the insertion portion inserted into the insertion groove is in contact with the groove walls on both sides and the insertion portion The end of the insertion direction A closed loop-shaped gasket having elasticity in which a gap is formed between a side surface up to the maximum width portion and the insertion groove,
  • the end in the insertion direction contacts the center of the groove bottom, the end opposite to the insertion direction contacts the surface to be sealed, and the maximum width of the insertion portion Since the portion abuts against both groove walls of the insertion groove, the space between the covered member and the cover member is sealed.
  • the “maximum width portion of the insertion portion” refers to a portion having the widest width in the insertion portion.
  • a gap is formed between the side surface from the end portion in the insertion direction of the insertion portion to the maximum width portion and the insertion groove.
  • the insertion groove and the insertion portion are compressed with the gasket compressed.
  • the reaction force (restoring force) against the compression of the gasket can be suppressed as compared with the case where the gaps are in contact with each other without a gap.
  • the end in the insertion direction contacts the center of the groove bottom, and the maximum width of the insertion part contacts both groove walls of the insertion groove.
  • the fall of the insertion portion in the insertion groove can be suppressed.
  • the end in the insertion direction is difficult to slide from the center of the groove bottom to the groove wall along the inclined portion. The fall can be suppressed.
  • the overhanging portion is arranged between the edge of the insertion groove and the surface to be sealed, when the input in the width direction acts on the gasket, the overhanging portion is not sealed surface or Since it contacts the edge of the insertion groove, the gasket can be prevented from falling.
  • the gasket can be prevented from falling while suppressing the reaction force of the gasket during compression.
  • the sealing structure of the second aspect of the present invention is the sealing structure of the first aspect, wherein the gasket has a width of the maximum width portion of the insertion portion that is equal to or greater than the groove width of the insertion groove even in an uncompressed state.
  • the seal structure according to a third aspect of the present invention is the seal structure according to the first aspect or the second aspect, wherein the overhanging portion is arranged at an interval in the insertion direction from the end opposite to the insertion direction. Has been.
  • the overhanging portion of the gasket is arranged at an interval in the insertion direction from the end opposite to the insertion direction, for example, the overhanging portion is on the side opposite to the insertion direction.
  • the reaction force (restoring force) against the compression of the gasket can be further suppressed.
  • the seal structure according to a fourth aspect of the present invention is the seal structure according to any one of the first to third aspects, wherein the covered member is a cylinder head, and the cover member is made of resin. Cylinder head cover.
  • the covered member is a cylinder head
  • the cover member is a resin cylinder head cover.
  • the resin cylinder head cover tends to be plastically deformed by strong input, but the reaction force of the gasket during compression is suppressed. Therefore, it is possible to suppress the cylinder head cover from being plastically deformed by the reaction force of the gasket.
  • seal structure of the present invention it is possible to suppress the fall of the gasket while suppressing the reaction force of the gasket during compression.
  • FIG. 1 It is a section perspective view of the gasket used with the seal structure concerning one embodiment of the present invention. It is sectional drawing of a gasket and its peripheral part which shows the state which covered the cylinder head using the cylinder head cover which inserted the gasket of FIG. 1 in the insertion groove. It is sectional drawing of a gasket and its peripheral part which shows the state which attached the cylinder head cover of FIG. 2 to the cylinder head, and compressed the gasket.
  • the seal structure 10 of this embodiment includes a cylinder head cover 30 that is attached to a cylinder head 20 that constitutes a part of an engine (not shown) and covers the upper portion of the cylinder head 20, and a cylinder.
  • a gasket 40 is provided between the head 20 and the cylinder head cover 30 and seals between the cylinder head 20 and the cylinder head cover 30.
  • the cylinder head 20 of the present embodiment is an example of a covered member of the present invention
  • the cylinder head cover 30 of the present embodiment is an example of a cover member of the present invention.
  • a sealed surface 22 to be sealed by the gasket 40 is formed on the periphery of the upper portion of the cylinder head 20.
  • the sealed surface 22 is formed in a closed loop shape along the peripheral edge.
  • a facing surface 32 that faces the surface to be sealed 22 of the cylinder head 20 is formed on the periphery of the lower portion of the cylinder head cover 30.
  • the facing surface 32 is formed in a closed loop shape along the peripheral edge.
  • an insertion groove 34 into which the insertion portion 42 of the gasket 40 is inserted is formed on the facing surface 32.
  • the insertion groove 34 is formed in a closed loop shape along the facing surface 32.
  • the insertion groove 34 includes a groove bottom 35 and groove walls 36 on both sides in the groove width direction. Further, the groove bottom 35 is formed on the center part 35A in the groove width direction and on both sides in the groove width direction across the center part 35A, and the groove depth gradually decreases from the center part 35A toward the groove wall 36. And an inclined portion 35B.
  • the inclined portion 35B is an inclined surface that is linearly inclined, but the present invention is not limited to this configuration.
  • the inclined portion 35B may be a curved surface that is inclined in a curved shape.
  • the groove width of the insertion groove 34 (distance between the groove walls 36 on both sides) is substantially constant.
  • the present invention is not limited to this configuration, and the groove width of the insertion groove 34 is set to the opening. It is good also as a structure which becomes gradually wide toward it.
  • the mounting structure in which the cylinder head 20 and the cylinder head cover 30 are fastened with bolts is used.
  • the present invention is not limited to this configuration, and any cylinder head cover 30 can be attached to the cylinder head 20.
  • Such a mounting structure may be used.
  • the gasket 40 is made of a material having rubber elasticity in a closed loop shape matching the insertion groove 34. As shown in FIG. 2, the insertion portion 42 to be inserted into the insertion groove 34 and the surface to be sealed 22 are provided. And a sealing portion 44 for sealing.
  • the insertion portion 42 is wide from the end portion 42A (the upper end portion of the gasket 40 in FIGS. 1 and 2) in the insertion direction of the gasket 40 (the arrow X direction in FIGS. 2 and 3) toward the maximum width portion 42B.
  • the shape (substantially triangular) is formed.
  • the “maximum width portion 42 ⁇ / b> B” herein refers to the widest portion of the insertion portion 42.
  • the maximum width portion 42B is formed.
  • the width of the maximum width portion 42B of the insertion portion 42 is not less than the groove width of the insertion groove 34 even in an uncompressed state described later.
  • the insertion direction of the gasket 40 and the width direction of the gasket 40 are orthogonal to each other. Further, in the cross section of the gasket 40 in a state where the insertion portion 42 of the gasket 40 is inserted into the insertion groove 34, the insertion direction of the gasket 40 and the depth direction of the insertion groove 34 are the same direction, and the width direction of the gasket 40 and the insertion direction are inserted.
  • the groove width direction of the groove 34 is the same direction.
  • the seal portion 44 has a curved surface in which the surface to be sealed 22 side (the lower side in FIG. 2) is curved in an arc shape.
  • the seal portion 44 is a plate that protrudes to one side in the width direction (right side in FIGS. 1 to 3) and is disposed between the edge portion (here, the opposing surface 32) of the insertion groove 34 and the surface to be sealed 22.
  • a protruding portion 46 is formed.
  • the present invention is not limited to this configuration, and the projecting portion 46 projecting to the other side in the width direction may be formed on the seal portion 44, or the projecting portion projecting to both sides in the width direction may be formed on the seal portion 44.
  • the portion 46 may be formed.
  • the overhanging portion 46 extends continuously in the extending direction of the gasket 40.
  • this invention is not limited to this structure, For example, it is good also as a structure which forms the overhang
  • the overhanging portion 46 extends from the end portion 44 ⁇ / b> A (the lower end portion of the gasket 40 in FIGS. 1 and 2) opposite to the insertion direction of the gasket 40 of the seal portion 44. Are arranged at intervals in the insertion direction.
  • the gap S is formed between the side surface 41 from the end portion 42A of the insertion portion 42 to the maximum width portion 42B and the insertion groove 34.
  • the insertion groove is in a state where the gasket is compressed.
  • the reaction force (restoring force) against the compression of the gasket 40 can be suppressed as compared with the case where the insertion portion is in contact with the insertion portion without a gap.
  • the end portion 42A of the insertion portion 42 contacts the central portion 35A of the groove bottom 35, and the maximum width portion 42B of the insertion portion 42 contacts the both groove walls 36 of the insertion groove 34. Therefore, even if an input in the width direction (for example, an input when the cylinder head 20 and the cylinder head cover 30 move relative to each other in the width direction of the gasket 40 due to pressure fluctuation inside and outside the cylinder head 30) acts on the gasket 40, the insertion groove The fall of the insertion part 42 in 34 can be suppressed.
  • the overhanging portion 46 is disposed between the edge of the insertion groove 34 and the sealed surface 22, and therefore when the input in the width direction acts on the gasket 40, the overhanging portion Since 46 contacts the sealed surface 22 or the edge of the insertion groove 34, the fall of the gasket 40 can be suppressed.
  • the fall of the gasket 40 can be suppressed while suppressing the reaction force of the gasket 40 during compression.
  • the temperature around the cylinder head becomes high, and the plastic cylinder head cover 30 tends to be plastically deformed by a strong input, but because the reaction force of the gasket 40 during compression is suppressed, Even at high temperatures, the cylinder head cover 30 can be restrained from being plastically deformed by the reaction force of the gasket 40. Further, by reducing the reaction force received from the gasket 40, it is possible to reduce the thickness of the resin cylinder head cover 30 and reduce the weight and cost.
  • the maximum width portion 42 ⁇ / b> B of the insertion portion 42 comes into contact with the groove walls 36 on both sides of the insertion groove 34, so that the gasket 40 is temporarily fixed to the cylinder head cover 30. can do. Thereby, the attachment work at the time of attaching the cylinder head cover 30 to the cylinder head 20 becomes easy.
  • the overhanging portion 46 of the gasket 40 is disposed at an interval from the end portion 44 ⁇ / b> A of the seal portion 44 in the insertion direction of the gasket 40.
  • sticker part 44 is easy to compress-deform. That is, the reaction force (restoring force) against the compression of the gasket 40 can be further suppressed.
  • the width of the maximum width portion 42B of the insertion portion 42 is not less than the width of the insertion groove 34 even in the non-compressed state, but the present invention is not limited to this configuration.
  • the width of the maximum width portion 42B of the insertion portion 42 may be less than the groove width of the insertion groove 34 in the non-compression state as long as the maximum width portion 42B of the insertion portion 42 can contact the groove walls 36 on both sides in the compressed state. .
  • the covered member of the present invention is the cylinder head 20, and the cover member of the present invention is the cylinder head cover 30, but the present invention is not limited to this configuration.

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Abstract

 シール構造は、シリンダヘッドに取り付けられ、被シール面に対向する部位に挿入溝が設けられ、溝底に中央部から溝壁に向かって徐々に溝深さを浅くする傾斜部が中央部を挟んで両側に形成されたシリンダヘッドカバーと、挿入溝に挿入され、シリンダヘッドカバーが取り付けられた状態では端部が中央部に当接し端部が被シール面に当接して圧縮状態となり、圧縮状態では挿入部の最大幅部が両溝壁にそれぞれ当接し且つ挿入部の側面と挿入溝との間に隙間が形成されるガスケットと、ガスケットの端部側に形成され、幅方向に張り出し挿入溝の縁部と被シール面との間に配置される張出部と、を備える。

Description

シール構造
 本発明は、シール構造に関する。
 特開平6-281013号公報には、断面略T字形状のガスケットの基部をシリンダヘッドカバーのガスケット取付溝に嵌合させ、ガスケットのシール部をシリンダヘッドのフランジ面とシリンダヘッドカバーのフランジ面とで狭圧するシール構造について開示されている。この特開平6-281013号公報では、ガスケットの基部の断面積をガスケット取付溝の断面積以上にすることで、ガスケット取付溝にガスケットの基部を隙間なく密着させている。
 ところで、特開平6-281013号公報に開示されたシール構造のようにガスケットの基部の断面積をガスケット取付溝の断面積以上にした場合、ガスケットの基部とガスケット取付溝との間のシール性を十分に確保できるが、シリンダヘッドカバーが圧縮状態のガスケットから受ける反力(復元力)も大きくなる。このため、ガスケットの幅を細くして反力を減少させることについて検討されているが、ガスケットの幅を細くし過ぎると、ガスケット取付溝内でガスケットが倒れてしまい、十分なガスケットのつぶし代(圧縮される量)を確保できずに、シール性が低下するという懸念がある。
 本発明は、ガスケットを用いたシール構造において、圧縮時のガスケットの反力を抑制しつつ、ガスケットの倒れを抑制することを課題とする。
 本発明の第1態様のシール構造は、被カバー部材に取り付けられて前記被カバー部材をカバーし、前記被カバー部材に形成された閉ループ状の被シール面に対向する部位に挿入溝が閉ループ状に設けられ、前記挿入溝の溝底に溝幅方向の中央部から溝壁に向かって徐々に溝深さを浅くする傾斜部が前記中央部を挟んで両側にそれぞれ形成されたカバー部材と、前記挿入溝に一部が挿入され、前記被カバー部材に前記カバー部材が取り付けられた状態では挿入方向の端部が前記溝底の前記中央部に当接すると共に挿入方向と反対側の端部が前記被シール面に当接して挿入方向に圧縮された圧縮状態となり、前記圧縮状態では前記挿入溝に挿入される挿入部の最大幅部が両側の前記溝壁にそれぞれ当接し且つ前記挿入部の挿入方向の前記端部から前記最大幅部までの側面と前記挿入溝との間に隙間が形成される弾性を有する閉ループ状のガスケットと、前記ガスケットの挿入方向と反対側の前記端部側に形成され、幅方向の少なくとも一方側に張り出し、前記圧縮状態では前記挿入溝の縁部と前記被シール面との間に配置される張出部と、を備えている。
 第1態様のシール構造では、ガスケットの圧縮状態において、挿入方向の端部が溝底の中央部に当接し、挿入方向と反対側の端部が被シール面に当接し、挿入部の最大幅部が挿入溝の両溝壁にそれぞれ当接することから、被カバー部材とカバー部材との間がシールされる。なお、ここでいう「挿入部の最大幅部」とは、挿入部の中で幅が最も広い部分を指している。
 ガスケットの圧縮状態では、挿入部の挿入方向の端部から最大幅部までの側面と挿入溝との間に隙間が形成されることから、例えば、ガスケットを圧縮した状態で挿入溝と挿入部との間が隙間なく接するものと比べて、ガスケットの圧縮に対する反力(復元力)を抑制できる。
 また、ガスケットの圧縮状態では、挿入方向の端部が溝底の中央部に当接し、挿入部の最大幅部が挿入溝の両溝壁にそれぞれ当接することから、ガスケットに幅方向の入力(例えば、被カバー部材とカバー部材とがガスケットの幅方向に相対移動した際の入力)が作用しても挿入溝内における挿入部の倒れを抑制できる。仮に、挿入方向の端部に幅方向の入力があっても、挿入方向の端部は、傾斜部に沿って溝底の中央部から溝壁へスライドし難いため、挿入溝内における挿入部の倒れを抑制できる。
 さらに、ガスケットの圧縮状態では、挿入溝の縁部と被シール面との間に張出部が配置されることから、ガスケットに幅方向の入力が作用した場合、張出部が被シール面又は挿入溝の縁部に当接するため、ガスケットの倒れを抑制できる。
 以上のことから、第1態様のシール構造によれば、圧縮時のガスケットの反力を抑制しつつ、ガスケットの倒れを抑制できる。
 本発明の第2態様のシール構造は、第1態様のシール構造において、前記ガスケットは、非圧縮状態においても前記挿入部の最大幅部の幅が前記挿入溝の溝幅以上である。
 第2態様のシール構造では、挿入溝にガスケットを挿入すると、挿入部の最大幅部が挿入溝の両側の溝壁にそれぞれ当接することから、ガスケットを被カバー部材に仮止めすることができる。これにより、被カバー部材にカバー部材を取り付ける際の取付作業が容易になる。
 本発明の第3態様のシール構造は、第1態様又は第2態様に記載のシール構造において、前記張出部は、挿入方向と反対側の前記端部から前記挿入方向に間隔をあけて配置されている。
 第3態様に記載のシール構造では、ガスケットの張出部を挿入方向と反対側の端部から挿入方向に間隔をあけて配置していることから、例えば、張出部を挿入方向と反対側の端部に配置するものと比べて、挿入方向と反対側の端部近傍を圧縮変形させやすい。すなわち、ガスケットの圧縮に対する反力(復元力)をさらに抑制できる。
 本発明の第4態様に記載のシール構造は、第1態様~第3態様のいずれか一態様に記載のシール構造において、前記被カバー部材は、シリンダヘッドであり、前記カバー部材は、樹脂製のシリンダヘッドカバーである。
 第4態様に記載のシール構造では、被カバー部材をシリンダヘッドとし、カバー部材を樹脂製のシリンダヘッドカバーとしている。ここで、エンジンを構成するシリンダヘッド周辺は、エンジン運転時には高温になるため、樹脂製のシリンダヘッドカバーが強い入力によって塑性変形しやすい傾向があるが、圧縮時のガスケットの反力を抑制しているため、シリンダヘッドカバーがガスケットの反力によって塑性変形するのを抑制できる。
 本発明のシール構造によれば、圧縮時のガスケットの反力を抑制しつつ、ガスケットの倒れを抑制できる。
本発明の一実施形態に係るシール構造で用いられるガスケットの断面斜視図である。 図1のガスケットを挿入溝に挿入したシリンダヘッドカバーを用いてシリンダヘッドをカバーした状態を示す、ガスケット及びその周辺部分の断面図である。 図2のシリンダヘッドカバーをシリンダヘッドに取り付けてガスケットを圧縮させた状態を示す、ガスケット及びその周辺部分の断面図である。
 本発明の一実施形態に係るシール構造について説明する。
 図2及び図3に示されるように、本実施形態のシール構造10は、図示しないエンジンの一部を構成するシリンダヘッド20に取り付けられてシリンダヘッド20の上部をカバーするシリンダヘッドカバー30と、シリンダヘッド20とシリンダヘッドカバー30との間に配置されてシリンダヘッド20とシリンダヘッドカバー30との間をシールするガスケット40を備えている。
 なお、本実施形態のシリンダヘッド20は本発明の被カバー部材の一例であり、本実施形態のシリンダヘッドカバー30は本発明のカバー部材の一例である。
 図2に示されるように、シリンダヘッド20の上部の周縁部には、ガスケット40によってシールされる被シール面22が形成されている。この被シール面22は、周縁部に沿って閉ループ状に形成されている。
 シリンダヘッドカバー30の下部の周縁部には、シリンダヘッド20の被シール面22に対向する対向面32が形成されている。この対向面32は、周縁部に沿って閉ループ状に形成されている。また、対向面32には、ガスケット40の挿入部42が挿入される挿入溝34が形成されている。この挿入溝34は、対向面32に沿って閉ループ状に形成されている。
 挿入溝34は、溝底35と、溝幅方向両側の溝壁36とで構成されている。また、溝底35は、溝幅方向の中央部35Aと、この中央部35Aを挟んで溝幅方向の両側にそれぞれ形成され中央部35Aから溝壁36に向かって徐々に溝深さを浅くする傾斜部35Bと、を備えている。
 なお、本実施形態では、傾斜部35Bを直線状に傾斜する傾斜面としているが、本発明はこの構成に限定されない。例えば、傾斜部35Bを曲線状に傾斜する湾曲面としてもよい。
 また、本実形態では、挿入溝34の溝幅(両側の溝壁36間の距離)を略一定としているが、本発明はこの構成に限定されず、挿入溝34の溝幅を開口部に向かって徐々に広くする構成としてもよい。
 なお、本実施形態では、シリンダヘッド20とシリンダヘッドカバー30とをボルトで締結する取付構造を用いているが、本発明はこの構成に限定されず、シリンダヘッド20にシリンダヘッドカバー30を取り付けられればどのような取付構造を用いてもよい。
 ガスケット40は、ゴム弾性を有する材料を挿入溝34に合わせた閉ループ状に形成したものであり、図2に示されるように、挿入溝34に挿入される挿入部42と、被シール面22をシールするシール部44とを備えている。
 挿入部42は、ガスケット40の挿入方向(図2及び図3では、矢印X方向)の端部42A(図1及び図2ではガスケット40の上端部)から最大幅部42Bに向かって幅が広くなる形状(略三角形状)とされている。なお、ここでいう「最大幅部42B」とは、挿入部42の中で幅が最も広い部分を指している。
 また、本実施形態では、挿入部42の両側の側面41からそれぞれ幅方向(図1~3では、矢印Y方向))に突出してガスケット40の延在方向に連続して延びる一対の突条部によって最大幅部42Bが形成されている。
 挿入部42の最大幅部42Bの幅は、後述する非圧縮状態においても挿入溝34の溝幅以上とされている。
 なお、ガスケット40の断面においては、ガスケット40の挿入方向とガスケット40の幅方向は直交する方向である。また、ガスケット40の挿入部42を挿入溝34に挿入した状態のガスケット40の断面においては、ガスケット40の挿入方向と挿入溝34の深さ方向は同じ方向であり、ガスケット40の幅方向と挿入溝34の溝幅方向は同じ方向である。
 図1及び図2に示されるように、シール部44は、被シール面22側(図2では下側)の面が円弧状に湾曲した湾曲面とされている。このシール部44には、幅方向の一方側(図1~図3では右側)に張り出して挿入溝34の縁部(ここでは対向面32)と被シール面22との間に配置される板状の張出部46が形成されている。なお、本発明はこの構成に限定されず、シール部44に幅方向の他方側に張り出す張出部46を形成してもよいし、シール部44に幅方向の両側にそれぞれ張り出す張出部46を形成してもよい。また、張出部46は、ガスケット40の延在方向に連続して延びている。なお、本発明はこの構成に限定されず、例えば、張出部46をガスケット40の延在方向に断続的に形成する構成としてもよい。
 図2及び図3に示されるように、張出部46は、シール部44のガスケット40の挿入方向と反対側の端部44A(図1及び図2では、ガスケット40の下端部)からガスケット40の挿入方向に間隔をあけて配置されている。
 ここで、図2及び図3に示されるように、シリンダヘッド20にシリンダヘッドカバー30が取り付けられた状態ではガスケット40の端部42Aが溝底35の中央部35Aに当接すると共に端部44Aが被シール面22に当接して、ガスケット40が挿入方向に圧縮された圧縮状態(圧縮されて弾性変形した状態)となる。この圧縮状態では、挿入溝34に挿入された挿入部42の最大幅部42Bが両側の溝壁36にそれぞれ当接する。このとき、挿入部42の端部42Aから最大幅部42Bまでの側面41と挿入溝34の傾斜部35B及び溝壁36との間に隙間Sが形成される。
 次に、本実施形態のシール構造10の作用効果について説明する。
 シリンダヘッド20にシリンダヘッドカバー30を取り付けると、図3に示されるように、ガスケット40が圧縮状態になり、挿入部42の端部42Aが溝底35の中央部35Aに当接して当接部分周辺をシールし、シール部44の端部44Aが被シール面22に当接して当接部分周辺をシールし、挿入部42の最大幅部42Bが挿入溝34の両溝壁36にそれぞれ当接して当接部分周辺をシールする。これにより、シリンダヘッド20とシリンダヘッドカバー30との間がシールされる。
 ガスケット40の圧縮状態では、挿入部42の端部42Aから最大幅部42Bまでの側面41と挿入溝34との間に隙間Sが形成されることから、例えば、ガスケットを圧縮した状態で挿入溝と挿入部との間が隙間なく接するものと比べて、ガスケット40の圧縮に対する反力(復元力)を抑制できる。
 また、ガスケット40の圧縮状態では、挿入部42の端部42Aが溝底35の中央部35Aに当接し、挿入部42の最大幅部42Bが挿入溝34の両溝壁36にそれぞれ当接することから、ガスケット40に幅方向の入力(例えば、シリンダヘッドカバー30の内外の圧力変動により、シリンダヘッド20とシリンダヘッドカバー30がガスケット40の幅方向に相対移動した際の入力)が作用しても挿入溝34内における挿入部42の倒れを抑制できる。仮に、挿入部42の端部42Aに幅方向の入力があっても、端部42Aは、傾斜部35Bに沿って溝底35の中央部35Aから溝壁36へスライドし難いため、挿入溝34内における挿入部42の倒れを抑制できる。
 さらに、ガスケット40の圧縮状態では、挿入溝34の縁部と被シール面22との間に張出部46が配置されることから、ガスケット40に幅方向の入力が作用した場合、張出部46が被シール面22又は挿入溝34の縁部に当接するため、ガスケット40の倒れを抑制できる。
 以上のことから、シール構造10によれば、圧縮時のガスケット40の反力を抑制しつつ、ガスケット40の倒れを抑制できる。
 特に、エンジン運転時には、シリンダヘッド周辺が高温になるため、樹脂製のシリンダヘッドカバー30が強い入力によって塑性変形しやすくなる傾向があるが、圧縮時のガスケット40の反力を抑制しているため、高温下においてもシリンダヘッドカバー30がガスケット40の反力によって塑性変形するのを抑制できる。また、ガスケット40から受ける反力を減らすことで、樹脂製のシリンダヘッドカバー30の厚みを薄くして、軽量化及びコストダウンを図ることが可能となる。
 また、シール構造10では、挿入溝34にガスケット40を挿入すると、挿入部42の最大幅部42Bが挿入溝34の両側の溝壁36にそれぞれ当接するため、ガスケット40をシリンダヘッドカバー30に仮止めすることができる。これにより、シリンダヘッド20にシリンダヘッドカバー30を取り付ける際の取付作業が容易になる。
 さらに、シール構造10では、ガスケット40の張出部46をシール部44の端部44Aからガスケット40の挿入方向に間隔をあけて配置していることから、例えば、張出部をガスケットのシール部の端部に配置するものと比べて、シール部44の端部44A近傍を圧縮変形させやすい。すなわち、ガスケット40の圧縮に対する反力(復元力)をさらに抑制できる。
 前述の実施形態では、挿入部42の最大幅部42Bの幅を非圧縮状態においても挿入溝34の溝幅以上としているが、本発明はこの構成に限定されない。圧縮状態において挿入部42の最大幅部42Bが両側の溝壁36にそれぞれ当接できれば、非圧縮状態において挿入部42の最大幅部42Bの幅が挿入溝34の溝幅未満であってもよい。
 また、前述の実施形態では、本発明の被カバー部材をシリンダヘッド20とし、本発明のカバー部材をシリンダヘッドカバー30としているが、本発明はこの構成に限定されない。
 以上、実施形態を挙げて本発明の実施の形態を説明したが、これらの実施形態は一例であり、要旨を逸脱しない範囲内で種々変更して実施できる。また、本発明の権利範囲がこれらの実施形態に限定されないことは言うまでもない。
 なお、2014年7月7日に出願された日本国特許出願2014-139861号の開示は、その全体が参照により本明細書に取り込まれる。
 本明細書に記載された全ての文献、特許出願、および技術規格は、個々の文献、特許出願、および技術規格が参照により取り込まれることが具体的かつ個々に記された場合と同程度に、本明細書中に参照により取り込まれる。

Claims (4)

  1.  被カバー部材に取り付けられて前記被カバー部材をカバーし、前記被カバー部材に形成された閉ループ状の被シール面に対向する部位に挿入溝が閉ループ状に設けられ、前記挿入溝の溝底に溝幅方向の中央部から溝壁に向かって徐々に溝深さを浅くする傾斜部が前記中央部を挟んで両側にそれぞれ形成されたカバー部材と、
     前記挿入溝に一部が挿入され、前記被カバー部材に前記カバー部材が取り付けられた状態では挿入方向の端部が前記溝底の前記中央部に当接すると共に挿入方向と反対側の端部が前記被シール面に当接して挿入方向に圧縮された圧縮状態となり、前記圧縮状態では前記挿入溝に挿入される挿入部の最大幅部が両側の前記溝壁にそれぞれ当接し且つ前記挿入部の挿入方向の前記端部から前記最大幅部までの側面と前記挿入溝との間に隙間が形成される弾性を有する閉ループ状のガスケットと、
     前記ガスケットの挿入方向と反対側の前記端部側に形成され、幅方向の少なくとも一方側に張り出し、前記圧縮状態では前記挿入溝の縁部と前記被シール面との間に配置される張出部と、
     を備えるシール構造。
  2.  前記ガスケットは、非圧縮状態においても前記挿入部の最大幅部の幅が前記挿入溝の溝幅以上である、請求項1に記載のシール構造。
  3.  前記張出部は、挿入方向と反対側の前記端部から前記挿入方向に間隔をあけて配置されている、請求項1又は請求項2に記載のシール構造。
  4.  前記被カバー部材は、シリンダヘッドであり、
     前記カバー部材は、樹脂製のシリンダヘッドカバーである、請求項1~3のいずれか1項に記載のシール構造。
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