WO2016047156A1 - ガイド板、隔壁ユニット、架構及びクロスヘッド式内燃機関 - Google Patents

ガイド板、隔壁ユニット、架構及びクロスヘッド式内燃機関 Download PDF

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WO2016047156A1
WO2016047156A1 PCT/JP2015/053440 JP2015053440W WO2016047156A1 WO 2016047156 A1 WO2016047156 A1 WO 2016047156A1 JP 2015053440 W JP2015053440 W JP 2015053440W WO 2016047156 A1 WO2016047156 A1 WO 2016047156A1
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plate
guide plate
notch
frame
stress concentration
Prior art date
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PCT/JP2015/053440
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English (en)
French (fr)
Inventor
植月 康之
智史 飯間
Original Assignee
三菱重工業株式会社
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Publication date
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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
    • F02F1/00Cylinders; Cylinder heads 
    • 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
    • F02F7/00Casings, e.g. crankcases or frames

Definitions

  • the present invention is applied to an internal combustion engine such as a diesel engine or a gas engine, a guide plate that supports the crosshead so as to be movable in the vertical direction, a partition unit having the guide plate, a frame having the partition unit, and the frame.
  • the present invention relates to a crosshead internal combustion engine.
  • crankshaft is arranged along a cylinder arrangement direction below a plurality of cylinders. It is rotatably supported by the crankcase via a bearing.
  • This diesel engine has a frame arranged on the top of the base plate, and a combustion device is provided on the frame.
  • a conventional frame for example, there is one described in Patent Document 1 below.
  • the frame described in Patent Document 1 includes a partition, a top plate connected to the upper part of the partition, a bottom plate connected to the lower part of the partition, and a side plate connected to the side of the partition.
  • the partition wall includes a central plate that forms a central portion, an intermediate plate that forms a camshaft side portion or an exhaust side portion, and a guide plate that is disposed between the central plate and the intermediate plate.
  • the frame described above receives a load in the width direction of the internal combustion engine due to the vertical movement of the crosshead.
  • This load is asymmetric on the left and right. Therefore, in the main body structure of a reciprocating internal combustion engine described in Patent Document 2, horizontal ribs and the like are provided on the frame asymmetrically on the left and right.
  • the guide plate since the cross head is supported by the frame guide plate so as to be movable in the vertical direction, the guide plate receives a side force due to the movement of the cross head in the vertical direction. Since this guide plate is welded to the partition wall, the top plate, and the bottom plate, stress is generated in the welded portion by this side force. This welded portion is lower in strength than the guide plate, and there is a possibility that damage due to fatigue starting from the welded portion may occur.
  • An object of the present invention is to solve the above-described problems, and to provide a guide plate, a partition unit, a frame, and a crosshead type internal combustion engine capable of reducing stress generated at a joint portion of the guide plate. To do.
  • the guide plate of the present invention is a guide plate in which the lower end portion is joined to the upper surface of the bottom plate and supports the cross head so as to be movable in the vertical direction. A section is provided.
  • the stress concentration alleviating part is provided between the center position of the cross head at the bottom dead center position of the cross head and the lower end part.
  • the stress concentration alleviation part between the bottom dead center position and the lower end of the cross head, the side force generated by the vertical movement of the cross head directly acts on the stress concentration reduction part. There is nothing. Therefore, excessive stress concentration on the stress concentration relaxation portion is suppressed, and damage due to fatigue of the guide plate starting from the stress concentration relaxation portion can be suppressed.
  • the guide plate according to the present invention is characterized in that the stress concentration alleviation part includes a notch part.
  • the stress concentration relaxation part as a notch part, the stress concentrated on the joint part between the guide plate and the bottom plate is appropriately dispersed and relaxed with a simple configuration, and is generated at the joint part between the guide plate and the bottom plate. Stress can be reduced.
  • the guide plate of the present invention is characterized in that the notch is formed by notching an end surface that intersects a support surface that movably supports the cross head.
  • the first rectangular portion having a predetermined width
  • the second rectangular portion having a smaller width than the first rectangular portion
  • the constricted portion that connects the first rectangular portion and the second rectangular portion.
  • the cutout portion is formed on an end surface of the second rectangular portion.
  • the notch on the end face of the second rectangular portion having a small width, the side force acting on the notch is reduced, and sufficient rigidity is secured in the guide plate, and the guide plate and the bottom plate are joined.
  • the stress generated in the part can be reduced.
  • the guide plate of the present invention is characterized in that the notch has an arc shape.
  • the notch part into an arc shape, excessive stress concentration in the notch part can be suppressed, and damage due to fatigue of the guide plate starting from the notch part can be suppressed.
  • the guide plate of the present invention is characterized in that the notch has a U-shape.
  • the width can be increased with respect to the depth of the notch part, excessive stress concentration in the notch part can be suppressed, and the guide starting from the notch part is provided. Damage due to fatigue of the plate can be suppressed.
  • the notch has a shape formed by an arc and a string, and a diameter of a circle applied to the arc is set longer than a length of the string.
  • the width can be increased relative to the depth of the notch. Excessive stress concentration in the portion can be suppressed, and damage due to fatigue of the guide plate starting from the notch can be suppressed.
  • the partition unit of the present invention includes a center plate that forms a center portion, an intermediate plate that forms both end portions, and the guide plate disposed between the center plate and the intermediate plate. Is.
  • the partition unit of the present invention is characterized in that the support rib is connected to the intermediate plate and the guide plate at a predetermined interval so as to be orthogonal to the guide plate.
  • the crosshead when the crosshead is supported by the guide plate and moves in the vertical direction, the load received by the guide plate is distributed to the support ribs. Therefore, the stress acting on the stress concentration relaxation portion is reduced, and the stress concentrated on the joint portion between the guide plate and the bottom plate can be further relaxed. Further, by providing the support ribs, it is possible to reduce the load applied to the joint portion between the guide plate and the bottom plate, and to reduce the depth of the stress concentration relaxation portion in the crankshaft direction.
  • the frame of the present invention includes a top plate disposed at the top and connected to the combustion device, a bottom plate disposed at the bottom and connected to the base plate, and a top plate disposed on the side and having an upper end on the top plate.
  • a side plate having a lower end connected to the bottom plate and a partition unit connected to the top plate, the bottom plate, and the side plate are connected.
  • the crosshead internal combustion engine of the present invention is characterized by comprising a base plate, the frame provided on the base plate, and a combustion device provided on the frame.
  • the stress concentration relaxation portion is provided at the lower portion of the guide plate that supports the crosshead so as to be movable in the vertical direction. The stress generated at the joint can be reduced.
  • FIG. 1 is a schematic diagram showing a diesel engine.
  • FIG. 2 is a perspective view showing the frame of the first embodiment.
  • FIG. 3 is a perspective view showing the main part of the frame.
  • FIG. 4 is a front view showing the partition unit.
  • FIG. 5 is a front view of the main part showing the guide plate.
  • FIG. 6 is a main part perspective view showing the guide plate.
  • FIG. 7A is a schematic diagram illustrating a modification of the notch portion of the guide plate.
  • FIG. 7B is a schematic diagram illustrating a modification of the notch portion of the guide plate.
  • FIG. 8 is a front view showing the partition unit in the frame of the second embodiment.
  • FIG. 9 is a front view showing the partition unit in the frame of the third embodiment.
  • FIG. 1 is a schematic diagram showing a diesel engine.
  • the diesel engine 10 is, for example, a two-stroke, one-cycle, uniflow scavenging crosshead internal combustion engine that is used as a main engine for ship propulsion.
  • the diesel engine 10 includes a base plate 11 positioned below, a frame 12 provided on the base plate 11, and a combustion device 13 provided on the frame 12.
  • the base plate 11, the frame 12, and the combustion device 13 are integrally fastened and fixed by a plurality of tension bolts (tie bolts) 14 and 15 extending in the vertical direction.
  • the combustion device 13 is provided with a cylinder liner 16, and a cylinder cover 17 is provided at the upper end of the cylinder liner 16.
  • the cylinder liner 16 and the cylinder cover 17 define a space 18, and a piston 19 is provided in the space 18 so as to reciprocate up and down, whereby a combustion chamber 20 is formed.
  • the cylinder cover 17 is provided with an exhaust gas valve 21.
  • the exhaust gas valve 21 opens and closes the combustion chamber 20 and the exhaust gas pipe 22.
  • the exhaust gas valve 21 only needs to have a function of opening and closing the combustion chamber 20 and the exhaust gas pipe 22, and is not necessarily provided at the center of the cylinder cover 17.
  • fuel for example, low-quality oil, natural gas, or a mixed fuel thereof supplied from a fuel injection pump (not shown) to the combustion chamber 20 and combustion gas (for example, air) compressed by a compressor (not shown) , EGR gas, or a mixed gas thereof) is combusted. And the piston 19 moves up and down by the energy generated by this combustion.
  • combustion gas for example, air
  • the combustion chamber 20 is opened by the exhaust gas valve 21, exhaust gas generated by combustion is pushed out to the exhaust gas pipe 22, while combustion gas is introduced into the combustion chamber 20 from a scavenging port (not shown).
  • the upper end part of piston rod 23 is connected with the lower end part so that rotation is possible.
  • the base plate 11 is a crankcase, and a bearing 25 that rotatably supports the crankshaft 24 is provided.
  • the crankshaft 24 is rotatably connected to the lower end portion of the connecting rod 27 via a crank 26.
  • a pair of guide plates 28 extending in the vertical direction are fixed at a predetermined interval, and a cross head 29 is supported between the pair of guide plates 28 so as to be movable up and down.
  • the cross head 29 In the cross head 29, the lower end portion of the piston rod 23 and the upper end portion of the connecting rod 27 are rotatably connected to each other.
  • the piston 19 to which energy is transmitted from the combustion device 13 is pushed down together with the piston rod 23 in the direction of the installation surface of the diesel engine 10 (the direction on the base plate 11 side, that is, downward in the vertical direction). Then, the piston rod 23 pushes down the cross head 29 in the same direction, and rotates the crankshaft 24 via the connecting rod 27 and the crank 26.
  • FIG. 2 is a perspective view showing the frame of the first embodiment
  • FIG. 3 is a perspective view showing the main part of the frame
  • FIG. 4 is a front view showing the partition unit
  • FIG. 5 is a front view of the main part showing the guide plate.
  • FIG. 6 and FIG. 6 are perspective views showing the main part of the guide plate.
  • the frame 12 includes a top plate 31, a bottom plate 32, side plates 33, and a plurality (seven in this embodiment) of partition units 34.
  • the top plate 31 is disposed at the top and connected to the combustion device 13 (see FIG. 1).
  • the bottom plate 32 is disposed at the bottom and connected to the base plate 11 (see FIG. 1).
  • the side plate 33 is disposed on the left and right sides, and one end (lower end) in the piston operating direction (vertical direction) is connected to the bottom plate 32 and the other end (upper end) is connected to the top plate 31.
  • the plurality of partition units 34 are arranged in parallel at regular intervals along the crankshaft direction.
  • a space S is formed by the top plate 31, the bottom plate 32, the side plate 33, and each partition unit 34.
  • the space portion S is a space portion in which the cross head 29 (see FIG. 1) can move while being supported by the guide plate 28.
  • the cross head 29 is accommodated in the space portion S and is moved in the piston operation direction (up and down). Direction).
  • the partition wall unit 34 includes Cn + 1. A number of units are required. That is, as in the present embodiment, in the case of the 6-cylinder diesel engine 10, seven partition units 34 are provided.
  • the top plate 31 is a plate material that forms the top of the frame 12 in the direction of piston movement.
  • the top plate 31 is formed with a plurality of through holes 31a through which the tension bolts 15 (see FIG. 1) pass, and is fixed to the combustion device 13 by the tension bolts 15 passing through the through holes 31a.
  • the bottom plate 32 is a plate material that forms the bottom of the frame 12 in the piston operation direction. Similar to the top plate 31, the bottom plate 32 has a plurality of through holes 32a through which the tension bolts 14 (see FIG. 1) pass.
  • the bottom plate 32 is fixed to the base plate 11 by the tension bolts 14 passing through the through holes 32a.
  • the side plate 33 is a rectangular flat plate, and the upper end of the side plate 33 in the piston operating direction is connected to the top plate 31, and the lower end of the side plate 33 in the piston operating direction is connected to the bottom plate 32. Further, the side plate 33 is connected to both sides of a rectangular plane portion in a direction (internal combustion engine width direction) perpendicular to the piston operation direction and the crankshaft direction in the partition unit 34.
  • the partition unit 34 has a center plate 41, an intermediate plate 42, and a guide plate 28.
  • the central plate 41 forms a central portion of the partition wall unit 34 in the internal combustion engine width direction.
  • Each intermediate plate 42 forms both end portions of the partition wall unit 34 in the width direction of the internal combustion engine.
  • the guide plate 28 is disposed between the central plate 41 and each intermediate plate 42 in the partition unit 34 and is connected by welding.
  • the center plate 41 is a flat plate having a rectangular shape with a notch 41a formed on one side, and is arranged so that the notch 41a is positioned below the partition wall unit 34. Both ends of the center plate 41 in the width direction of the internal combustion engine are connected to the guide plate 28 by welding.
  • Each intermediate plate 42 is a flat plate having a trapezoidal shape having an upper side shorter than the lower side and having one side perpendicular to the upper side and the lower side.
  • Each intermediate plate 42 has an upper side end connected to the top plate 31 and a lower side end connected to the bottom plate 32.
  • Each intermediate plate 42 is connected to the guide plate 28 at one side end perpendicular to the upper side and the lower side, and connected to the side plate 33 at the other side end.
  • the guide plate 28 is a pair of left and right plane plates that can support the cross head 29 movably in the piston operation direction (vertical direction).
  • the second rectangular portion 52 and the constricted portion 53 are provided.
  • the first rectangular portion 51 has a predetermined width H1 in the crankshaft direction
  • the second rectangular portion 52 has a predetermined width H2 in the crankshaft direction that is smaller than the width H1 of the first rectangular portion 51.
  • the constricted portion 53 is located between the first rectangular portion 51 and the second rectangular portion 52, and has a curved shape that makes the width H1 and the width H2 continuous.
  • the first rectangular portion 51, the second rectangular portion 52, and the constricted portion 53 are symmetrical with respect to the central plate 41 (intermediate plate 42).
  • one of the opposing flat portions of the flat portions having the first rectangular portion 51, the second rectangular portion 52, and the constricted portion 53 is connected to the end portion of the central plate 41 in the width direction of the internal combustion engine.
  • the other non-opposing flat part is connected to one side end of the intermediate plate 42.
  • the first rectangular portion 51 has an upper end connected to the top plate 31, and the second rectangular portion 52 has a lower end connected to the bottom plate 32.
  • the pair of guide plates 28 are formed with sliding surfaces 28a that movably support the cross head 29 on one surface where the end portions of the central plate 41 in the width direction of the internal combustion engine are connected, and the pair of opposing sliding surfaces 28a.
  • the cross head 29 can be supported movably in the vertical direction.
  • the movement stroke St is set between the lower surface of the top plate 31 and the upper side of the second rectangular portion 52.
  • the crosshead 29 represented by a two-dot chain line indicates a bottom dead center position (the lowest point position in the vertical movement of the crosshead 29).
  • the guide plate 28 of the present embodiment configured as described above is provided with a notch portion 61 as a stress concentration relaxation portion at a lower portion in the vertical direction.
  • the notch 61 (stress concentration alleviating portion) 61 is provided on at least one guide plate 28 of the two guide plates 28 constituting the partition unit 34.
  • the notch 61 is provided in the second rectangular portion 52 of the right guide plate 28 in FIG. 4 and is formed on a surface (partition wall surface) perpendicular to the crankshaft of the guide plate 28. .
  • the notch 61 is formed by notching an end surface that intersects a sliding surface (support surface) 28a that supports the cross head 29 in a movable manner. That is, the notch 61 is formed by cutting a part of the end surface of the second rectangular portion 52 of the guide plate 28 with a depth in the width direction.
  • the notch 61 is a center position O of the cross head 29 at the bottom dead center position of the cross head 29 (a position indicated by a two-dot chain line in FIG. 4) and a lower end portion of the guide plate 28 (joint portion with the bottom plate 32). Between.
  • the notches 61 are provided on the left and right end surfaces of the guide plate 28 in the width direction.
  • the guide plate 28 tends to concentrate excessive stress on the joint (welded portion) with the bottom plate 32.
  • the guide plate 28 is provided with a notch portion (stress concentration relaxation portion) 61 at the lower portion, a part of the stress acting on the joint portion between the guide plate 28 and the bottom plate 32 is dispersed in the notch portion 61. Is done. As a result, the stress acting on the joint between the guide plate 28 and the bottom plate 32 is reduced.
  • the notch 61 is provided in a region of the guide plate 28 between the bottom dead center position of the cross head 29 and the bottom plate 32, the side force generated by the vertical movement of the cross head 29 is notched. It does not act directly on the part 61. Therefore, excessive stress concentration on the notch 61 is suppressed.
  • FIGS. 7A and 7B are schematic diagrams illustrating modifications of the notch portion of the guide plate.
  • the guide plate 28 is provided with a notch 62 as a stress concentration relaxation portion at the lower portion in the vertical direction.
  • the notch (stress concentration alleviating part) 62 has a U shape.
  • the notch 62 is formed by notching an end surface that intersects a sliding surface (support surface) 28a that supports the cross head 29 in a movable manner. That is, the notch 62 has a U-shaped shape viewed from the width direction of the internal combustion engine by cutting a part of the end surface of the second rectangular portion 52 of the guide plate 28 with a depth in the width direction. That is, the notch portion 62 is configured by forming a straight portion 62b between the pair of arc portions 62a.
  • the depth D2 of the notch 62 is set to be less than half (D2 ⁇ W2 / 2) with respect to the width W2. Therefore, the notch part 62 has the linear part 62b, and the stress concentration to each arc part 62a is relieved.
  • the guide plate 28 is provided with a notch 63 as a stress concentration relaxation portion at the lower part in the vertical direction.
  • This notch part (stress concentration alleviating part) 63 has a shape constituted by an arc and a string, and the diameter of a circle applied to the arc is set longer than the length of the string.
  • the notch 63 is formed by notching an end face that intersects a sliding surface (supporting surface) 28 a that supports the cross head 29 movably. That is, the notch 63 has an arc shape when viewed from the width direction of the internal combustion engine by partially cutting the end face of the second rectangular portion 52 of the guide plate 28 with a depth in the width direction.
  • the notch 63 may be set so that the diameter 2R of the circle covering the arc is longer than the length of the chord (width W3).
  • the depth D3 is set to half or less (D3 ⁇ W3 / 2) with respect to the width W3. Therefore, the notch 63 has a relatively large diameter 2R of the circle applied to the arc, so that stress concentration is relieved.
  • the lower end portion is joined to the upper surface of the bottom plate 32, and the guide plate 28 supports the cross head 29 so as to be movable in the vertical direction.
  • a notch 61 is provided as a stress concentration relaxation part.
  • the stress concentration relaxation portion is the notch portion 61, so that the stress concentrated on the joint portion between the guide plate 28 and the bottom plate 32 can be appropriately dispersed and relaxed with a simple configuration, and the stress generated in this joint portion. Can be reduced.
  • the notch 61 is provided between the center position O of the cross head 29 at the bottom dead center position of the cross head 29 and the lower end of the joint portion with the bottom plate 32. Therefore, the side force generated by the movement of the cross head 29 in the vertical direction does not directly act on the notch 61. Therefore, excessive stress concentration on the notch 61 is suppressed, and damage due to fatigue of the guide plate 28 starting from the notch 61 can be suppressed.
  • the cutout portion 61 is formed by cutting out an end surface that intersects the support surface 28a that supports the crosshead 29 movably. Therefore, by providing the notch 61 at the end surface of the support plate 28a instead of the support surface 28a that supports the cross head 29, the guide plate 28 has sufficient rigidity and acts on the joint between the guide plate 28 and the bottom plate 32. Stress to be reduced.
  • the first rectangular portion 51 having a predetermined width, the second rectangular portion 52 having a smaller width than the first rectangular portion 51, the first rectangular portion 51, and the second rectangular portion 52 are provided.
  • a constricted portion 53 is provided, and a notch 61 is formed on the end surface of the second rectangular portion 52. Therefore, by forming the notch portion 61 on the end surface of the second rectangular portion 52 having a small width, the side force acting on the notch portion 61 is reduced, and the guide plate 28 is secured with sufficient rigidity. It is possible to reduce the stress generated at the joint between the base plate 32 and the bottom plate 32.
  • the notch 61 has an arc shape. Therefore, excessive stress concentration in the notch 61 can be suppressed, and damage due to fatigue of the guide plate 28 starting from the notch 61 can be suppressed.
  • the notch 62 is U-shaped. Accordingly, the width W2 can be increased with respect to the depth D2 of the notch 62, excessive stress concentration in the notch 62 can be suppressed, and damage due to fatigue of the guide plate 28 starting from the notch 62 can be prevented. Can be suppressed.
  • the notch 63 has a shape composed of an arc and a string, and the diameter of the circle applied to the arc is set longer than the length of the string. Accordingly, the width W3 can be increased with respect to the depth D3 of the notch 63, excessive stress concentration in the notch 63 can be suppressed, and damage to the guide plate 28 from the notch 63 due to fatigue can be achieved. Can be suppressed.
  • the frame of 1st Embodiment it arrange
  • a side plate 33 having an upper end connected to the top plate 31 and a lower end connected to the bottom plate 32, and a partition unit 34 connected to the top plate 31, the bottom plate 32, and the side plate 33 are provided. Therefore, the stress generated at the joint between the guide plate 28 and the bottom plate 32 can be reduced, and the reliability of the joint between the guide plate 28 and the bottom plate 32 is ensured, and at the same time, the frame 12 with high manufacturing efficiency is provided. be able to.
  • the base plate 11, the frame 12 provided on the base plate 11, and the combustion device 13 provided on the frame 12 are provided. Therefore, an internal combustion engine with high strength reliability can be provided.
  • FIG. 8 is a front view showing the partition unit in the frame of the second embodiment.
  • symbol is attached
  • the frame 70 includes a top plate 31, a bottom plate 32, a side plate 33, and a plurality of partition units 71.
  • the partition unit 71 includes a center plate 41, an intermediate plate 42, and a guide plate 28.
  • a plurality of support ribs 72 and 73 are provided on the intermediate plate 42 and the guide plate 28.
  • the support rib 72 is fixed to the intermediate plate 42 and the guide plate 28 on one side (right side in FIG. 8), and the support rib 73 is fixed to the intermediate plate 42 and the guide plate 28 on the other side (left side in FIG. 8).
  • the support ribs 72 and 73 are provided at predetermined intervals so as to be orthogonal to the guide plate 28.
  • the support ribs 72 and 73 are connected to the intermediate plate 42 and the guide plate 28 so that the longitudinal direction is along the internal combustion engine width direction.
  • the support ribs 72 and 73 prevent damage caused by fatigue of the guide plate 28 due to the generated side force when the cross head 29 moves in the vertical direction, and a position where stress generated by the side force increases. Placed in. In the present embodiment, more support ribs 72 and 73 are arranged with respect to the guide plate 28 on the side receiving a stronger side force.
  • the support ribs 72 and 73 are connected to the intermediate plate 42 and the guide plate 28 at a predetermined interval so as to be orthogonal to the guide plate 28.
  • the stress received by the guide plate 28 is distributed to the support ribs 72 and 73. Therefore, the stress acting on the notch 61 is reduced, the stress concentrated on the joint between the guide plate 28 and the bottom plate 32 can be further relaxed, and the damage due to fatigue of the guide plate 28 starting from the notch 61 can be reduced. Can be suppressed. Further, by providing the support ribs 72 and 73, the stress applied to the joint portion between the guide plate 28 and the bottom plate 32 can be reduced, and the depth of the notch portion 61 in the crankshaft direction can be reduced.
  • the partition unit 71 having the support ribs 72 and 73 is adopted. Accordingly, the stress acting on the joint between the guide plate 28 and the bottom plate 32 can be reduced, and the reliability of the joint between the guide plate 28 and the bottom plate 32 is ensured, and at the same time, the frame 70 with high manufacturing efficiency is provided. be able to.
  • the base plate 11, the frame 70 provided on the base plate 11, and the combustion device 13 provided on the frame 70 are provided. Therefore, an internal combustion engine with high strength reliability can be provided.
  • FIG. 9 is a front view showing the partition unit in the frame of the third embodiment.
  • symbol is attached
  • the frame 80 includes a top plate 31, a bottom plate 32, a side plate 33, and a plurality of partition units 81.
  • the partition unit 81 includes a center plate 41, an intermediate plate 42, and a guide plate 28.
  • the guide plate 28 is provided with a notch 82 as a stress concentration relaxation portion at the lower portion in the vertical direction.
  • This notch portion (stress concentration relaxation portion) 82 is formed by the center position O of the cross head 29 at the bottom dead center position of the cross head 29 (the position indicated by the two-dot chain line in FIG. It is provided between.
  • the notch portion 82 as the stress concentration relaxation portion is provided in the lower portion in the vertical direction, and the notch portion 82 is formed on the crosshead 29 at the bottom dead center position. It is provided between the center position O and the lower end of the joint portion between the bottom plate 32.
  • the stress concentrated on the joint between the guide plate 28 and the bottom plate 32 is dispersed and relaxed in the notch 82, so that the stress generated at the joint between the guide plate 28 and the bottom plate 32 can be reduced. . Further, it is possible to reduce the stress generated at the joint portion between the guide plate 28 and the bottom plate 32 by the notch portion 82 while ensuring sufficient strength of the guide plate 28, so Damage due to fatigue can be suppressed.
  • the notch portions (stress concentration alleviating portions) 61, 62, 63, and 82 are provided in one guide plate 28, but the notch portions may be provided in both guide plates 28. Further, the notches 61, 62, 63, 82 are provided between the bottom dead center position of the crosshead 29 and the bottom plate 32, but the notches may be provided above the bottom dead center position of the crosshead 29. Furthermore, the shape of the notches 61, 62, 63, 82 is not limited to the arc shape, but may be a polygonal shape such as a triangle or a square. Furthermore, the stress concentration relaxation portion is not limited to the notches 61, 62, 63, 82, and may be an opening or a thin portion.
  • notch portions (stress concentration relaxation portions) 61, 62, 63, 82 may be used in combination as a fixing portion for fixing an oil supply pipe (not shown). Thereby, the space part S formed by the top plate 31, the bottom plate 32, the side plate 33, and the partition units 34, 71, 81 can be utilized more effectively.
  • the guide plate 28 is a pair of left and right plane plates, but is not limited to this shape.
  • the guide plate may be formed so that its sliding surface is a rectangular flat plate, and in this case, the guide plate can be easily manufactured.
  • the guide plate 28 and each component are preferably connected by metallurgical joining such as welding, but may be connected by mechanical joining such as bolting.
  • metallurgical joining such as welding
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Abstract

 ガイド板、隔壁ユニット、架構およびクロスヘッド式内燃機関において、下端部が底板(32)の上面に接合されてクロスヘッド(29)を上下方向へ移動自在に支持するガイド板(28)であって、上下方向における下部に応力集中緩和部としての切欠部(61)を設けることで、ガイド板と底板との接合部に発生する過大な応力集中を抑制する。

Description

ガイド板、隔壁ユニット、架構及びクロスヘッド式内燃機関
 本発明は、ディーゼルエンジンやガスエンジンなどの内燃機関にて、クロスヘッドを上下方向に移動自在に支持するガイド板、このガイド板を有する隔壁ユニット、この隔壁ユニットを有する架構、この架構が適用されるクロスヘッド式内燃機関に関するものである。
 一般に、シリンダ内で燃料を燃焼させて動力を発生させるディーゼルエンジンやガスエンジンなどの内燃機関は、複数のシリンダの下方にシリンダ配列方向に沿ってクランクシャフトが配置されており、このクランクシャフトは、軸受を介してクランクケースに回転自在に支持されている。
 このディーゼルエンジンは、台板の上部に架構が配置され、この架構の上部に燃焼装置が設けられて構成されている。従来の架構としては、例えば、下記特許文献1に記載されたものがある。この特許文献1に記載された架構は、隔壁と、この隔壁の上部に連結される天板と、隔壁の下部に連結される底板と、隔壁の側部に連結される側板とを有している。そして、隔壁は、中央部分を形成する中央板と、カム軸側部分または排気側部分を形成する中間板と、中央板と中間板の間に配置されるガイド板とを有している。
特開2011-074765号公報 特開昭63-263249号公報
 ところで、上述した架構は、クロスヘッドの上下方向の移動により内燃機関における幅方向に対して荷重を受ける。この荷重は左右で非対称となっている。そのため、特許文献2に記載された往復動内燃機関の本体構造では、架構に水平リブなどを左右で非対称に設けている。しかし、クロスヘッドは、架構のガイド板により上下方向に移動自在に支持されていることから、ガイド板は、クロスヘッドの上下方向の移動によりサイドフォースを受ける。このガイド板は、隔壁と天板と底板に溶接されていることから、このサイドフォースにより溶接部に応力が発生する。この溶接部は、ガイド板より強度が低く、溶接部を起点とした疲労による損傷が生じるおそれがある。
 本発明は、上述した課題を解決するものであり、ガイド板の接合部に発生する応力を低減することが可能なガイド板、隔壁ユニット、架構及びクロスヘッド式内燃機関を提供することを目的とする。
 上記の目的を達成するための本発明のガイド板は、下端部が底板の上面に接合されてクロスヘッドを上下方向へ移動自在に支持するガイド板であって、上下方向における下部に応力集中緩和部が設けられる、ことを特徴とするものである。
 従って、クロスヘッドがガイド板に支持されて上下方向に移動するとき、ガイド板に対してサイドフォースが作用する。このとき、ガイド板と底板との接合部に対して応力が集中しやすいが、ガイド板の上下方向における下部に応力集中緩和部が設けられていることから、ガイド板と底板との接合部に発生する応力がこの応力集中緩和部に分散されて緩和される。そのため、ガイド板と底板との接合部に発生する応力を低減することができる。
 本発明のガイド板では、前記応力集中緩和部は、前記クロスヘッドの下死点位置における前記クロスヘッドの中心位置と前記下端部との間に設けられることを特徴としている。
 従って、応力集中緩和部がクロスヘッドの下死点位置と下端部との間に設けられることで、応力集中緩和部に対して、クロスヘッドの上下方向の移動により発生するサイドフォースが直接作用することはない。そのため、応力集中緩和部への過大な応力集中が抑制され、応力集中緩和部を起点とするガイド板の疲労による損傷を抑制することができる。
 本発明のガイド板では、前記応力集中緩和部は、切欠部を備えることを特徴としている。
 従って、応力集中緩和部を切欠部とすることで、簡単な構成で適正にガイド板と底板との接合部に集中する応力を分散して緩和し、ガイド板と底板との接合部に発生する応力を低減することができる。
 本発明のガイド板では、前記切欠部は、前記クロスヘッドを移動自在に支持する支持面に交差する端面が切欠かれて形成されることを特徴としている。
 従って、クロスヘッドを支持する支持面ではなく、その端面に切欠部を設けることで、ガイド板における十分な剛性を確保した上で、ガイド板と底板との接合部へ作用する応力を低減することができる。
 本発明のガイド板では、所定の幅の第1矩形部と、前記第1矩形部より小さい幅の第2矩形部と、前記第1矩形部と前記第2矩形部を連続させるくびれ部とを備え、前記切欠部は、前記第2矩形部の端面に形成されることを特徴としている。
 従って、切欠部を小さい幅の第2矩形部の端面に形成することで、切欠部に作用するサイドフォースが低下し、ガイド板における十分な剛性を確保した上で、ガイド板と底板との接合部に発生する応力を低減することができる。
 本発明のガイド板では、前記切欠部は、円弧形状をなすことを特徴としている。
 従って、切欠部を円弧形状とすることで、切欠部における過大な応力集中を抑制し、切欠部を起点とするガイド板の疲労による損傷を抑制することができる。
 本発明のガイド板では、前記切欠部は、U字形状をなすことを特徴としている。
 従って、切欠部をU字形状とすることで、切欠部の深さに対して幅を大きくすることができ、切欠部における過大な応力集中を抑制することができ、切欠部を起点とするガイド板の疲労による損傷を抑制することができる。
 本発明のガイド板では、前記切欠部は、円弧と弦で構成される形状であり、前記円弧にかかる円の直径が前記弦の長さよりも長く設定されることを特徴としている。
 従って、切欠部を円弧と弦で構成される形状とし、円弧にかかる円の直径を弦の長さよりも長く設定することで、切欠部の深さに対して幅を大きくすることができ、切欠部における過大な応力集中を抑制することができ、切欠部を起点とするガイド板の疲労による損傷を抑制することができる。
 また、本発明の隔壁ユニットは、中央部分を形成する中央板と、両端部分を形成する中間板と、前記中央板及び前記中間板の間に配置される前記ガイド板と、を備えることを特徴とするものである。
 従って、クロスヘッドがガイド板に支持されて上下方向に移動するとき、ガイド板に対してサイドフォースが作用する。このとき、ガイド板と底板との接合部に対して応力が集中しやすいが、ガイド板の上下方向における下部に応力集中緩和部が設けられていることから、ガイド板と底板との接合部に集中する応力がこの応力集中緩和部に分散されて緩和される。そのため、ガイド板と底板との接合部に発生する応力を低減することができ、隔壁ユニットの耐久性を向上することができる。
 本発明の隔壁ユニットでは、サポートリブが前記ガイド板に直交するように互いに所定間隔を空けて前記中間板及び前記ガイド板に接続されることを特徴としている。
 従って、クロスヘッドがガイド板に支持されて上下方向に移動するとき、ガイド板の受ける荷重がサポートリブに分散される。そのため、応力集中緩和部に作用する応力が減少し、ガイド板と底板との接合部に集中する応力を更に緩和することができる。また、サポートリブを設けることで、ガイド板と底板との接合部に加わる荷重を低減することができ、応力集中緩和部のクランク軸方向の深さを小さくすることができる。
 また、本発明の架構は、頂部に配置されて燃焼装置に接続される天板と、底部に配置されて台板に接続される底板と、側部に配置されて上端部が前記天板に接続されると共に下端部が前記底板に接続される側板と、前記天板と前記底板と前記側板に接続される前記隔壁ユニットと、を備えることを特徴とするものである。
 従って、クロスヘッドがガイド板に支持されて上下方向に移動するとき、ガイド板に対してサイドフォースが作用する。このとき、ガイド板と底板との接合部に対して応力が集中しやすいが、ガイド板の上下方向における下部に応力集中緩和部が設けられていることから、ガイド板と底板との接合部に集中する応力がこの応力集中緩和部に分散されて緩和される。そのため、ガイド板と底板との接合部に発生する応力を低減することができ、ガイド板と底板との接合部の信頼性を確保すると同時に製作効率の高い架構を提供することができる。
 また、本発明のクロスヘッド式内燃機関は、台板と、前記台板上に設けられる前記架構と、前記架構上に設けられる燃焼装置と、を備えることを特徴とするものである。
 従って、強度信頼性が高い内燃機関を提供することができる。
 本発明のガイド板、隔壁ユニット、架構およびクロスヘッド式内燃機関によれば、クロスヘッドを上下方向へ移動自在に支持するガイド板の下部に応力集中緩和部を設けるので、ガイド板と底板との接合部に発生する応力を低減することができる。
図1は、ディーゼルエンジンを表す概略図である。 図2は、第1実施形態の架構を表す斜視図である。 図3は、架構の要部を表す斜視図である。 図4は、隔壁ユニットを表す正面図である。 図5は、ガイド板を表す要部正面図である。 図6は、ガイド板を表す要部斜視図である。 図7-1は、ガイド板の切欠部の変形例を表す概略図である。 図7-2は、ガイド板の切欠部の変形例を表す概略図である。 図8は、第2実施形態の架構における隔壁ユニットを表す正面図である。 図9は、第3実施形態の架構における隔壁ユニットを表す正面図である。
 以下に添付図面を参照して、本発明に係るガイド板、隔壁ユニット、架構およびクロスヘッド式内燃機関の好適な実施形態を詳細に説明する。なお、この実施形態により本発明が限定されるものではなく、また、実施形態が複数ある場合には、各実施形態を組み合わせて構成するものも含むものである。
[第1実施形態]
 図1は、ディーゼルエンジンを表す概略図である。
 第1実施形態にて、図1に示すように、ディーゼルエンジン10は、例えば、船舶推進用の主機として用いられ、2ストローク1サイクルのユニフロー掃気方式のクロスヘッド式内燃機関である。このディーゼルエンジン10は、下方に位置する台板11と、台板11上に設けられる架構12と、架構12上に設けられる燃焼装置13とを有している。この台板11と架構12と燃焼装置13は、上下方向に延在する複数のテンションボルト(タイボルト)14,15により一体に締結されて固定されている。
 燃焼装置13は、シリンダライナ16が設けられており、このシリンダライナ16の上端にシリンダカバー17が設けられている。シリンダライナ16とシリンダカバー17は、空間部18を区画しており、この空間部18内にピストン19が上下に往復動自在に設けられることで、燃焼室20が形成される。また、シリンダカバー17は、排ガス弁21が設けられている。この排ガス弁21は、燃焼室20と排ガス管22とを開閉するものである。なお、排ガス弁21は、燃焼室20と排ガス管22とを開閉する機能を有していればよく、必ずしもシリンダカバー17の中央部に設ける必要はない。
 そのため、燃焼室20に対して、図示しない燃料噴射ポンプから供給された燃料(例えば、低質油、天然ガス、またはその混合燃料)と、図示しない圧縮機により圧縮された燃焼用ガス(例えば、空気、EGRガス、またはその混合ガス)が供給されることで燃焼する。そして、この燃焼で発生したエネルギによりピストン19が上下動する。また、このとき、排ガス弁21により燃焼室20が開放されると、燃焼によって生じた排ガスが排ガス管22に押し出される一方、図示しない掃気ポートから燃焼用ガスが燃焼室20に導入される。
 ピストン19は、下端部にピストン棒23の上端部が回動可能に連結されている。台板11は、クランクケースとされており、クランクシャフト24を回転自在に支持する軸受25が設けられている。また、クランクシャフト24は、クランク26を介して連接棒27の下端部が回動自在に連結されている。架構12は、上下方向に延在する一対のガイド板28が所定間隔を空けて固定されており、一対のガイド板28の間にクロスヘッド29が上下に移動自在に支持されている。クロスヘッド29は、ピストン棒23の下端部と連接棒27の上端部がそれぞれ回動自在に連結されている。
 そのため、燃焼装置13からエネルギが伝達されたピストン19は、ピストン棒23と共に、ディーゼルエンジン10の設置面の方向(台板11側の方向、即ち、鉛直方向における下向き)に押し下げる。すると、ピストン棒23は、クロスヘッド29を同方向に押し下げ、連接棒27及びクランク26を介してクランクシャフト24を回転させる。
 ここで、ディーゼルエンジン10を構成する架構12について詳細に説明する。図2は、第1実施形態の架構を表す斜視図、図3は、架構の要部を表す斜視図、図4は、隔壁ユニットを表す正面図、図5は、ガイド板を表す要部正面図、図6は、ガイド板を表す要部斜視図である。
 図2及び図3に示すように、架構12は、天板31と、底板32と、側板33と、複数(本実施形態では、7個)の隔壁ユニット34とを有している。天板31は、頂部に配置されて燃焼装置13(図1参照)に接続される。底板32は、底部に配置されて台板11(図1参照)に接続される。側板33は、左右の側部に配置されてピストン動作方向(上下方向)における一端部(下端部)が底板32に接続され、他端部(上端部)が天板31に接続される。複数の隔壁ユニット34は、クランク軸方向に沿って一定間隔を空けて平行に配置される。
 この架構12は、天板31と底板32と側板33と各隔壁ユニット34により空間部Sが形成されている。この空間部Sは、クロスヘッド29(図1参照)がガイド板28に支持されて移動することができる空間部であり、クロスヘッド29は、この空間部Sに収容され、ピストン動作方向(上下方向)を往復移動することができる。
 なお、ディーゼルエンジン10にて、この空間部Sの数(Sn)は、燃焼装置13における気筒(燃焼室20)の数(Cn)と一致するように設けられるため、隔壁ユニット34は、Cn+1の数のユニットが必要となる。即ち、本実施形態のように、6気筒のディーゼルエンジン10であれば、7個の隔壁ユニット34が設けられることとなる。
 天板31は、架構12におけるピストン動作方向の頂部を構成する板材である。この天板31は、テンションボルト15(図1参照)が貫通する貫通孔31aが複数形成されており、この各貫通孔31aを通るテンションボルト15により燃焼装置13に固定される。底板32は、架構12におけるピストン動作方向の底部を構成する板材である。この底板32は、天板31と同様に、テンションボルト14(図1参照)が貫通する貫通孔32aが複数形成されており、この各貫通孔32aを通るテンションボルト14により台板11に固定される。
 側板33は、矩形状をなす平面板であり、側板33におけるピストン動作方向の上端部が天板31に接続され、側板33におけるピストン動作方向の下端部が底板32に接続される。また、側板33は、矩形状をなす平面部が隔壁ユニット34におけるピストン動作方向及びクランク軸方向に直交する方向(内燃機関幅方向)の両側部に接続される。
 図4に示すように、隔壁ユニット34は、中央板41と、中間板42と、ガイド板28とを有している。中央板41は、隔壁ユニット34における内燃機関幅方向の中央部分を形成するものである。各中間板42は、隔壁ユニット34における内燃機関幅方向の両端部分を形成するものである。ガイド板28は、隔壁ユニット34における中央板41と各中間板42との間に配置され、溶接により接続されている。
 中央板41は、一辺に切欠部41aが形成された矩形状をなす平面板であり、切欠部41aが隔壁ユニット34の下部に位置するように配置される。中央板41は、内燃機関幅方向における両端部がガイド板28に溶接により接続されている。
 各中間板42は、上辺が下辺よりも短い寸法に設定され、且つ、上辺と下辺に垂直な一辺を有する台形状をなす平面板であり、隔壁ユニット34に2個設けられている。この各中間板42は、上辺側端部が天板31に接続され、下辺側端部が底板32に接続される。また、各中間板42は、上辺と下辺に垂直な一辺側端部がガイド板28に接続され、他辺側端部がそれぞれ側板33に接続される。
 ガイド板28は、図4及び図5に示すように、クロスヘッド29をピストン動作方向(上下方向)に移動自在に支持できるような左右一対の平面板であり、それぞれが第1矩形部51と、第2矩形部52と、くびれ部53とを有している。第1矩形部51は、クランク軸方向での所定幅H1を有し、第2矩形部52は、第1矩形部51の幅H1より小さいクランク軸方向での所定幅H2を有している。くびれ部53は、第1矩形部51と第2矩形部52との間に位置し、幅H1と幅H2とを連続させる湾曲形状となっている。この場合、第1矩形部51と第2矩形部52とくびれ部53は、中央板41(中間板42)に対して、左右対称形状となっている。
 そして、ガイド板28にて、第1矩形部51と第2矩形部52とくびれ部53を有する平面部のうち、対向する一方の平面部が中央板41の内燃機関幅方向における端部に接続され、対向しない他方の平面部が中間板42の一辺側端部に接続されている。また、第1矩形部51は、上端部が天板31に接続され、第2矩形部52は、下端部が底板32に接続されている。
 一対のガイド板28は、中央板41の内燃機関幅方向における端部が接続された一面にクロスヘッド29を移動自在に支持する摺動面28aが形成され、この対向する一対の摺動面28aによりクロスヘッド29を上下方向に移動自在に支持することができる。ここで、クロスヘッド29は、一対のガイド板28に沿って上下方向へ移動するとき、天板31の下面から第2矩形部52の上部側までの間が移動ストロークStに設定されている。なお、図4にて、2点鎖線で表したクロスヘッド29は、下死点位置(クロスヘッド29の上下方向の移動における最下点位置)を示している。
 このように構成された本実施形態のガイド板28は、図4から図6に示すように、上下方向における下部に応力集中緩和部としての切欠部61が設けられている。この切欠部(応力集中緩和部)61は、隔壁ユニット34を構成する2個のガイド板28のうちの少なくとも1個のガイド板28に設けられている。本実施形態にて、切欠部61は、図4にて、右側のガイド板28における第2矩形部52に設けられ、ガイド板28におけるクランク軸と垂直な面(隔壁面)に形成されている。
 この切欠部61は、クロスヘッド29を移動自在に支持する摺動面(支持面)28aに交差する端面が切欠かれて形成されている。即ち、切欠部61は、ガイド板28における第2矩形部52の端面一部が幅方向の深さを持って切欠かれて形成されている。そして、切欠部61は、内燃機関幅方向から見た形状が円弧形状、具体的に、半円形状をなしている。即ち、切欠部61は、幅W1に対して深さD1が半分(D1=W1/2)に設定されており、幅W1が直径、深さD1が半径の寸法となっている。
 また、切欠部61は、クロスヘッド29の下死点位置(図4に二点鎖線で表す位置)におけるクロスヘッド29の中心位置Oと、ガイド板28の下端部(底板32との接合部)との間に設けられている。また、切欠部61は、ガイド板28における幅方向の左右の端面にそれぞれ設けられている。
 そのため、一対のガイド板28に対してクロスヘッド29が上下方向へ沿って移動するとき、このガイド板28に対してサイドフォースが作用する。このとき、ガイド板28は、底板32との接合部(溶接部)に対して過大な応力が集中しやすい。しかし、ガイド板28は、下部に切欠部(応力集中緩和部)61が設けられていることから、ガイド板28と底板32との接合部に作用する応力の一部がこの切欠部61に分散される。すると、ガイド板28と底板32との接合部に作用する応力が低減される。
 また、切欠部61は、ガイド板28におけるクロスヘッド29の下死点位置と底板32との間の領域に設けられていることから、クロスヘッド29の上下方向の移動により発生するサイドフォースが切欠部61に対して直接作用することはない。そのため、切欠部61への過大な応力集中が抑制される。
 なお、上述の説明では、切欠部61を半円形状としたが、この形状に限定されるものではない。図7-1及び図7-2は、ガイド板の切欠部の変形例を表す概略図である。
 図7-1に示すように、ガイド板28は、上下方向における下部に応力集中緩和部としての切欠部62が設けられている。この切欠部(応力集中緩和部)62は、U字形状をなしている。この切欠部62は、クロスヘッド29を移動自在に支持する摺動面(支持面)28aに交差する端面が切欠かれて形成されている。即ち、切欠部62は、ガイド板28における第2矩形部52の端面一部が幅方向の深さをもって切欠かれることで、内燃機関幅方向から見た形状がU字形状をなしている。つまり、切欠部62は、1対の円弧部62aとの間に直線部62bが形成されて構成されている。ここで、切欠部62は、幅W2に対して深さD2が半分以下(D2<W2/2)に設定されている。そのため、切欠部62は、直線部62bを有することで、各円弧部62aへの応力集中が緩和される。
 また、図7-2に示すように、ガイド板28は、上下方向における下部に応力集中緩和部としての切欠部63が設けられている。この切欠部(応力集中緩和部)63は、円弧と弦で構成される形状であり、この円弧にかかる円の直径が弦の長さよりも長く設定されている。この切欠部63は、クロスヘッド29を移動自在に支持する摺動面(支持面)28aに交差する端面が切欠かれて形成されている。即ち、切欠部63は、ガイド板28における第2矩形部52の端面一部が幅方向の深さをもって切欠かれることで、内燃機関幅方向から見た形状が円弧形状をなしている。つまり、切欠部63は、円弧にかかる円の直径2Rが弦の長さ(幅W3)よりも長い形状となるように設定されてもよい。結果として、幅W3に対して深さD3が半分以下(D3<W3/2)に設定されている。そのため、切欠部63は、円弧にかかる円の直径2Rが比較的大きいことで、応力集中が緩和される。
 このように第1実施形態のガイド板にあっては、下端部が底板32の上面に接合されてクロスヘッド29を上下方向へ移動自在に支持するガイド板28であって、上下方向における下部に応力集中緩和部としての切欠部61を設けている。
 従って、クロスヘッド29がガイド板28に支持されて上下方向に移動するとき、ガイド板28に対してサイドフォースが作用する。このとき、ガイド板28と底板32との接合部に対して応力が集中しやすいが、ガイド板28の上下方向における下部に切欠部61が設けられていることから、ガイド板28と底板32との接合部に集中する応力がこの切欠部61に分散されて緩和される。そのため、ガイド板28と底板32との接合部に発生する応力を低減することができる。
 この場合、応力集中緩和部を切欠部61とすることで、簡単な構成で適正にガイド板28と底板32との接合部に集中する応力を分散して緩和し、この接合部に発生する応力を低減することができる。
 第1実施形態のガイド板では、切欠部61をクロスヘッド29の下死点位置におけるクロスヘッド29の中心位置Oと、底板32との接合部下端部との間に設けている。従って、切欠部61に対して、クロスヘッド29の上下方向の移動により発生するサイドフォースが直接作用することはない。そのため、切欠部61への過大な応力集中が抑制され、切欠部61を起点とするガイド板28の疲労による損傷を抑制することができる。
 第1実施形態のガイド板では、切欠部61は、クロスヘッド29を移動自在に支持する支持面28aに交差する端面が切欠かれて形成されている。従って、クロスヘッド29を支持する支持面28aではなく、その端面に切欠部61を設けることで、ガイド板28における十分な剛性を確保した上で、ガイド板28と底板32との接合部へ作用する応力を低減することができる。
 第1実施形態のガイド板では、所定の幅を有する第1矩形部51と、第1矩形部51より小さい幅を有する第2矩形部52と、第1矩形部51と第2矩形部52を連続させるくびれ部53とを設け、切欠部61を第2矩形部52の端面に形成している。従って、切欠部61を小さい幅の第2矩形部52の端面に形成することで、切欠部61に作用するサイドフォースが低下し、ガイド板28における十分な剛性を確保した上で、ガイド板28と底板32との接合部に発生する応力を低減することができる。
 第1実施形態のガイド板では、切欠部61を円弧形状としている。従って、切欠部61における過大な応力集中を抑制し、切欠部61を起点とするガイド板28の疲労による損傷を抑制することができる。
 第1実施形態のガイド板では、切欠部62をU字形状としている。従って、切欠部62の深さD2に対して幅W2を大きくすることができ、切欠部62における過大な応力集中を抑制することができ、切欠部62を起点とするガイド板28の疲労による損傷を抑制することができる。
 第1実施形態のガイド板では、切欠部63を円弧と弦で構成される形状とし、円弧にかかる円の直径を弦の長さよりも長く設定している。従って、切欠部63の深さD3に対して幅W3を大きくすることができ、切欠部63における過大な応力集中を抑制することができ、切欠部63を起点とするガイド板28の疲労による損傷を抑制することができる。
 また、第1実施形態の隔壁ユニットにあっては、中央部分を形成する中央板41と、両端部分を形成する中間板42と、中央板41及び中間板42の間に配置されるガイド板28とを設けている。従って、ガイド板28と底板32との接合部に発生する応力を低減することができ、隔壁ユニット34の耐久性を向上することができる。
 また、第1実施形態の架構にあっては、頂部に配置されて燃焼装置13に接続される天板31と、底部に配置されて台板11に接続される底板32と、側部に配置されて上端部が天板31に接続されると共に下端部が底板32に接続される側板33と、天板31と底板32と側板33に接続される隔壁ユニット34とを設けている。従って、ガイド板28と底板32との接合部に発生する応力を低減することができ、ガイド板28と底板32との接合部の信頼性を確保すると同時に、製作効率の高い架構12を提供することができる。
 また、第1実施形態のクロスヘッド式内燃機関にあっては、台板11と、台板11上に設けられる架構12と、架構12上に設けられる燃焼装置13とを設けている。従って、強度信頼性が高い内燃機関を提供することができる。
[第2実施形態]
 図8は、第2実施形態の架構における隔壁ユニットを表す正面図である。なお、上述した実施形態と同様の機能を有する部材には、同一の符号を付して詳細な説明は省略する。
 第2実施形態において、図8に示すように、架構70は、天板31と、底板32と、側板33と、複数の隔壁ユニット71とを有している。隔壁ユニット71は、中央板41と、中間板42と、ガイド板28とを有している。そして、隔壁ユニット71は、中間板42及びガイド板28に複数のサポートリブ72,73が設けられている。サポートリブ72は、一方(図8にて、右側)の中間板42及びガイド板28に固定され、サポートリブ73は、他方(図8にて、左側)の中間板42及びガイド板28に固定されている。サポートリブ72,73は、ガイド板28に直交するように互いに所定間隔を空けて設けられている。
 即ち、サポートリブ72,73は、内燃機関幅方向に長手方向が沿うように中間板42及びガイド板28に接続される。サポートリブ72,73は、クロスヘッド29が上下方向に沿って移動するときに、発生したサイドフォースによりガイド板28の疲労による損傷を防止するものであり、サイドフォースによって発生する応力が大きくなる位置に配置される。本実施形態では、より強いサイドフォースを受ける側のガイド板28に対して、より多くのサポートリブ72,73を配置している。
 このように第2実施形態の隔壁ユニットにあっては、サポートリブ72,73をガイド板28に直交するように互いに所定間隔を空けて中間板42及びガイド板28に接続している。
 従って、クロスヘッド29がガイド板28に支持されて上下方向に移動するとき、ガイド板28の受ける応力がサポートリブ72,73に分散される。そのため、切欠部61に作用する応力が減少し、ガイド板28と底板32との接合部に集中する応力を更に緩和することができ、切欠部61を起点とするガイド板28の疲労による損傷を抑制することができる。また、サポートリブ72,73を設けることで、ガイド板28と底板32との接合部に加わる応力を低減することができ、切欠部61のクランク軸方向深さを小さくすることができる。
 また、第2実施形態の架構にあっては、サポートリブ72,73を有する隔壁ユニット71を採用している。従って、ガイド板28と底板32との接合部へ作用する応力を低減することができ、ガイド板28と底板32との接合部の信頼性を確保すると同時に、製作効率の高い架構70を提供することができる。
 また、第2実施形態のクロスヘッド式内燃機関にあっては、台板11と、台板11上に設けられる架構70と、架構70上に設けられる燃焼装置13とを設けている。従って、強度信頼性が高い内燃機関を提供することができる。
[第3実施形態]
 図9は、第3実施形態の架構における隔壁ユニットを表す正面図である。なお、上述した実施形態と同様の機能を有する部材には、同一の符号を付して詳細な説明は省略する。
 第3実施形態において、図9に示すように、架構80は、天板31と、底板32と、側板33と、複数の隔壁ユニット81とを有している。隔壁ユニット81は、中央板41と、中間板42と、ガイド板28とを有している。そして、ガイド板28は、上下方向における下部に応力集中緩和部としての切欠部82が設けられている。この切欠部(応力集中緩和部)82は、クロスヘッド29の下死点位置(図9に二点鎖線で表す位置)におけるクロスヘッド29の中心位置Oと、底板32との接合部下端部との間に設けられている。
 このように第3実施形態のガイド板にあっては、上下方向における下部に応力集中緩和部としての切欠部82を設け、この切欠部82をクロスヘッド29の下死点位置におけるクロスヘッド29の中心位置Oと、底板32との接合部下端部との間に設けている。
 従って、ガイド板28と底板32との接合部に集中する応力がこの切欠部82に分散されて緩和されるため、ガイド板28と底板32との接合部に発生する応力を低減することができる。また、ガイド板28の十分な強度を確保しつつ、切欠部82によりガイド板28と底板32との接合部に発生する応力を低減することができ、切欠部82を起点とするガイド板28の疲労による損傷を抑制することができる。
 なお、上述した各実施形態では、一方のガイド板28に切欠部(応力集中緩和部)61,62,63,82を設けたが、両方のガイド板28に切欠部を設けてもよい。また、切欠部61,62,63,82をクロスヘッド29の下死点位置と底板32との間に設けたが、クロスヘッド29の下死点位置より上方に切欠部を設けてもよい。更に、切欠部61,62,63,82の形状は、円弧形状に限らず、三角や四角などの多角形の形状であってもよい。更に、応力集中緩和部は、切欠部61,62,63,82に限らず、開口部や薄肉部であってもよい。
 また、切欠部(応力集中緩和部)61,62,63,82を、図示しない給油管を固定するための固定部として併用してもよい。これにより、天板31と底板32と側板33と隔壁ユニット34,71,81によって形成される空間部Sをより有効に活用することができる。
 また、上述した各実施形態では、ガイド板28を左右一対の平面板としたが、この形状に限定されるものではない。例えば、ガイド板をその摺動面が矩形状の平面板となるように形成してもよく、この場合、ガイド板の製造が容易となる。
 また、ガイド板28と各構成部品との接続は、溶接等の冶金学的接合が好ましいが、ボルト止め等の機械的接合によって接続されてもよい。この場合、溶接欠陥等の冶金学的接合に伴う欠陥による接合部の強度不足を考慮する必要がないため、応力集中緩和部を比較的容易に設計することができる。
 10 ディーゼルエンジン(クロスヘッド式内燃機関)
 11 台板
 12,70,80 架構
 13 燃焼装置
 14,15 テンションボルト
 16 シリンダライナ
 17 シリンダカバー
 18 空間部
 19 ピストン
 20 燃焼室
 21 排ガス弁
 22 排ガス管
 23 ピストン棒
 24 クランクシャフト
 25 軸受
 26 クランク
 27 連接棒
 28 ガイド板
 29 クロスヘッド
 31 天板
 32 底板
 33 側板
 34,71,81 隔壁ユニット
 41 中央板
 42 中間板
 51 第1矩形部
 52 第2矩形部
 53 くびれ部
 61,62,63,82 切欠部(応力集中緩和部)
 72,73 サポートリブ

Claims (12)

  1.  下端部が底板の上面に接合されてクロスヘッドを上下方向へ移動自在に支持するガイド板であって、
     上下方向における下部に応力集中緩和部が設けられる、
     ことを特徴とするガイド板。
  2.  前記応力集中緩和部は、前記クロスヘッドの下死点位置における前記クロスヘッドの中心位置と前記下端部との間に設けられることを特徴とする請求項1に記載のガイド板。
  3.  前記応力集中緩和部は、切欠部を備えることを特徴とする請求項1または請求項2に記載のガイド板。
  4.  前記切欠部は、前記クロスヘッドを移動自在に支持する支持面に交差する端面が切欠かれて形成されることを特徴とする請求項3に記載のガイド板。
  5.  所定の幅の第1矩形部と、前記第1矩形部より小さい幅の第2矩形部と、前記第1矩形部と前記第2矩形部を連続させるくびれ部とを備え、前記切欠部は、前記第2矩形部の端面に形成されることを特徴とする請求項4に記載のガイド板。
  6.  前記切欠部は、円弧形状をなすことを特徴とする請求項3から請求項5のいずれか一項に記載のガイド板。
  7.  前記切欠部は、U字形状をなすことを特徴とする請求項3から請求項5のいずれか一項に記載のガイド板。
  8.  前記切欠部は、円弧と弦で構成される形状であり、前記円弧にかかる円の直径が前記弦の長さよりも長く設定されることを特徴とする請求項3から請求項5のいずれか一項に記載のガイド板。
  9.  中央部分を形成する中央板と、
     両端部分を形成する中間板と、
     前記中央板及び前記中間板の間に配置される請求項1から請求項8のいずれか一項に記載のガイド板と、
     を備えることを特徴とする隔壁ユニット。
  10.  サポートリブが前記ガイド板に直交するように互いに所定間隔を空けて前記中間板及び前記ガイド板に接続されることを特徴とする請求項9に記載の隔壁ユニット。
  11.  頂部に配置されて燃焼装置に接続される天板と、
     底部に配置されて台板に接続される底板と、
     側部に配置されて上端部が前記天板に接続されると共に下端部が前記底板に接続される側板と、
     前記天板と前記底板と前記側板に接続される請求項9または請求項10に記載の隔壁ユニットと、
     を備えることを特徴とする架構。
  12.  台板と、
     前記台板上に設けられる請求項11に記載の架構と、
     前記架構上に設けられる燃焼装置と、
     を備えることを特徴とするクロスヘッド式内燃機関。
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