WO2016136036A1 - 空冷エンジン、空冷エンジン用シリンダボディ部材及び空冷エンジン搭載車両 - Google Patents

空冷エンジン、空冷エンジン用シリンダボディ部材及び空冷エンジン搭載車両 Download PDF

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WO2016136036A1
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WO
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cylinder body
sliding surface
piston
air
crystal grains
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PCT/JP2015/081066
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French (fr)
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義彦 浅井
堅之 元脇
清志郎 井手
洋敬 栗田
裕義 加藤
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ヤマハ発動機株式会社
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Publication date
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    • C22C21/02Alloys based on aluminium with silicon as the next major constituent
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    • F01PCOOLING OF MACHINES OR ENGINES IN GENERAL; COOLING OF INTERNAL-COMBUSTION ENGINES
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    • F01P1/02Arrangements for cooling cylinders or cylinder heads, e.g. ducting cooling-air from its pressure source to cylinders or along cylinders
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C22METALLURGY; FERROUS OR NON-FERROUS ALLOYS; TREATMENT OF ALLOYS OR NON-FERROUS METALS
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    • F02F1/02Cylinders; Cylinder heads  having cooling means
    • F02F1/04Cylinders; Cylinder heads  having cooling means for air cooling
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    • F02FCYLINDERS, PISTONS OR CASINGS, FOR COMBUSTION ENGINES; ARRANGEMENTS OF SEALINGS IN COMBUSTION ENGINES
    • F02F1/00Cylinders; Cylinder heads 
    • F02F1/18Other cylinders
    • F02F1/20Other cylinders characterised by constructional features providing for lubrication

Definitions

  • the present invention relates to an air-cooled engine, an air-cooled engine cylinder body member, and an air-cooled engine-equipped vehicle.
  • An air-cooled engine is an engine configured to cool the engine by discharging heat generated in the engine using air.
  • Air-cooled engines generally have a relatively simple structure compared to water-cooled engines. Therefore, the air-cooled engine is sturdy and easy to perform maintenance.
  • the cooling efficiency of the air-cooled engine is lower than the cooling efficiency of the water-cooled engine. Heat in the engine may cause distortion of the cylinder body. Therefore, it is desired to improve the cooling efficiency in the air-cooled engine.
  • an oil passage to which an oil pump for injecting lubricating oil is connected is formed on the outer wall of the cam chain chamber. Lubricating oil is injected from the oil passage toward the outer wall of the cylinder.
  • the air-cooled engines of Patent Documents 2 and 3 are configured such that the lubricating oil that lubricates the valve operating device provided in the valve operating chamber in the cylinder head flows down the wall of the cylinder block.
  • the present invention provides an air-cooled engine, a cylinder body member for an air-cooled engine, and a vehicle equipped with an air-cooled engine that can improve the cooling efficiency, particularly the cooling efficiency at the time of initial sliding of a piston portion.
  • the present invention can employ the following configurations.
  • An air-cooled engine comprising a piston part and a cylinder body part having a sliding surface on which the piston part slides,
  • the cylinder body portion includes a heat radiating portion provided on an outer surface of the cylinder body portion, and is made of a metal containing Al.
  • an inner peripheral portion including at least the sliding surface is Si It is formed from an Al alloy having a content of 16% by mass or more, A plurality of substantially parallel linear grooves are formed on the sliding surface, and primary crystal Si crystal grains having an average crystal grain size of 8 ⁇ m or more and 50 ⁇ m or less are exposed so as to come into contact with the piston portion.
  • Al contact portion formed between the plurality of linear grooves and in which an Al alloy base material comes into contact with the piston portion is exposed to the sliding surface between two adjacent primary Si crystal grains.
  • Al in the cylinder body portion is physically continuous from the Al contact portion to the heat dissipation portion, This is an air-cooled engine.
  • the cylinder body portion is made of an Al-containing metal, and at least the inner peripheral portion including the sliding surface of the cylinder body portion is made of an Al alloy having a Si content of 16% by mass or more. It is formed.
  • the average crystal grain size of the primary crystal Si grains is 8 ⁇ m or more and 50 ⁇ m or less.
  • On the sliding surface a plurality of substantially parallel linear grooves are formed, and the primary Si crystal grains are exposed so as to come into contact with the piston portion. From the viewpoint of receiving the load of the piston part, the primary crystal Si crystal grains have an appropriate size and are appropriately distributed on the sliding surface. Under this circumstance, the Al contact portion is exposed to the sliding surface so as to be in contact with the piston portion between two adjacent primary crystal Si crystal grains.
  • the piston portion can be brought into contact with the Al contact portion while suppressing the generation of scuffing due to the sliding between the Al contact portion and the piston portion.
  • the Al in the cylinder body portion is physically continuous from the Al contact portion to the heat radiating portion (for example, a heat radiating fin) provided on the outer surface of the cylinder body portion. That is, the cylinder body portion has a heat conduction path made of Al that continues from the Al contact portion to the heat dissipation portion. Therefore, the heat received by the Al contact portion from the piston portion is efficiently conducted from the Al contact portion to the heat radiating portion and radiated from the heat radiating portion.
  • the cooling efficiency of the air-cooled engine is important for the air-cooled engine.
  • An air-cooled engine comprising a piston part and a cylinder body part having a sliding surface on which the piston part slides
  • the cylinder body portion includes a heat radiating portion provided on an outer surface of the cylinder body portion, and is made of a metal containing Al.
  • an inner peripheral portion including at least the sliding surface is a high pressure. It is formed from an Al alloy having a Si content of 16% by mass or more by die casting, A plurality of substantially parallel linear grooves are formed on the sliding surface, and the primary crystal Si grains are exposed so as to come into contact with the piston portion, An Al contact portion formed between the plurality of linear grooves and in which an Al alloy base material comes into contact with the piston portion is exposed to the sliding surface between two adjacent primary Si crystal grains. , Al in the cylinder body portion is physically continuous from the Al contact portion to the heat dissipation portion, This is an air-cooled engine.
  • the cylinder body portion is made of a metal containing Al, and at least the inner peripheral portion including the sliding surface of the cylinder body portion has a Si content of 16% by mass due to high pressure die casting. It is formed from the above Al alloy. On the sliding surface, a plurality of substantially parallel linear grooves are formed, and the primary Si crystal grains are exposed so as to come into contact with the piston portion. From the viewpoint of receiving the load of the piston part, the primary crystal Si crystal grains have an appropriate size and are appropriately distributed on the sliding surface. Under this circumstance, the Al contact portion is exposed to the sliding surface so as to be in contact with the piston portion between two adjacent primary crystal Si crystal grains.
  • the piston portion can be brought into contact with the Al contact portion while suppressing the generation of scuffing due to the sliding between the Al contact portion and the piston portion.
  • the Al in the cylinder body portion is physically continuous from the Al contact portion to the heat radiating portion (for example, a heat radiating fin) provided on the outer surface of the cylinder body portion. That is, the cylinder body portion has a heat conduction path made of Al that continues from the Al contact portion to the heat dissipation portion. Therefore, the heat received by the Al contact portion from the piston portion is efficiently conducted from the Al contact portion to the heat radiating portion and radiated from the heat radiating portion. Therefore, it is possible to improve the cooling efficiency of the air-cooled engine, particularly the cooling efficiency during the initial sliding of the piston portion.
  • the part other than the inner peripheral part includes the heat radiating part and is physically continuous with the inner peripheral part, and the Si content is the same as the Si content of the inner peripheral part or It is made of an Al alloy that is smaller than the Si content of the inner periphery, An Al alloy base material in the cylinder body portion is physically continuous from the Al contact portion to the heat dissipation portion.
  • the Al alloy base material is physically continuous from the Al contact portion to the heat dissipation portion. That is, the cylinder body portion has a heat conduction path made of an Al alloy base material that is continuous from the Al contact portion to the heat dissipation portion. Therefore, the heat received by the Al contact portion from the piston portion is efficiently conducted from the Al contact portion to the heat radiating portion and radiated from the heat radiating portion. Therefore, it is possible to improve the cooling efficiency of the air-cooled engine, particularly the cooling efficiency during the initial sliding of the piston portion.
  • the Al alloy base material is physically continuous from the Al contact portion to the heat dissipation portion. That is, the cylinder body portion has a heat conduction path made of an Al alloy base material that is continuous from the Al contact portion to the heat dissipation portion. Therefore, the heat received by the Al contact portion from the piston portion is efficiently conducted from the Al contact portion to the heat radiating portion and radiated from the heat radiating portion. Therefore, it is possible to improve the cooling efficiency of the air-cooled engine, particularly the cooling efficiency during the initial sliding of the piston portion.
  • the plurality of linear grooves are formed at a narrow pitch, so that the lubricating oil is maintained in a balanced manner between the primary Si crystal grains. Therefore, it is possible to improve the uniformity of the dispersion of the lubricating oil on the sliding surface, and to improve the uniformity of the oil film formed on the sliding surface. Therefore, wear of the Al contact portion can be effectively suppressed.
  • the Al contact portion and the piston portion can be brought into contact with each other while suppressing the generation of scuff. Accordingly, the heat received by the Al contact portion from the piston portion is more efficiently conducted from the Al contact portion to the heat radiating portion and radiated from the heat radiating portion. As a result, the cooling efficiency of the air-cooled engine, particularly the cooling efficiency during the initial sliding of the piston portion can be further improved.
  • the air-cooled engine according to (5) The pitch is smaller than the average crystal grain size of the primary Si crystal grains.
  • a plurality of substantially parallel linear grooves are formed at a narrower pitch.
  • the uniformity of the dispersion of the lubricating oil is further improved.
  • the cooling efficiency of the air-cooled engine, particularly the cooling efficiency during the initial sliding of the piston portion can be further improved.
  • the air-cooled engine according to any one of (1) to (4),
  • the cylinder body portion includes eutectic Si crystal grains having an average crystal grain size smaller than an average crystal grain size of the primary crystal grains in addition to the primary crystal grains and the Al alloy base material,
  • the plurality of linear grooves have a depth of 1/3 or more of the upper limit of the range of the eutectic Si crystal grain size in the Si crystal grain size distribution of the cylinder body part, and at least the sliding surface In the upper 1/4 region, a portion having a pitch larger than the average crystal grain size of the primary crystal grains and passing between adjacent primary crystal grains is provided.
  • the plurality of substantially parallel linear grooves are formed at a pitch wider than the average crystal grain size of the primary crystal grains, thereby dispersing the lubricating oil on the sliding surface. Can improve the uniformity. Thereby, the uniformity of the oil film formed on a sliding surface can be improved. Further, since the plurality of linear grooves have a depth of 1/3 or more of the upper limit of the range of the eutectic Si crystal grain size in the grain size distribution of the Si crystal grains in the cylinder body portion, sufficient A sufficient amount of lubricating oil is retained in the groove. Therefore, the oil film breakage on the sliding surface can be suppressed. Further, the plurality of linear grooves have a portion that passes between adjacent primary crystal grains.
  • the primary Si crystal grains receive the load of the piston portion, wear of the sliding surfaces (Al alloy base material) adjacent to both sides of the groove is suppressed, and the lubricating oil in the groove is easily retained.
  • the uniformity of the oil film formed on the sliding surface is improved, and a sufficient amount of lubricating oil is retained. Therefore, wear of the Al contact portion can be effectively suppressed.
  • the Al contact portion and the piston portion can be brought into contact with each other while suppressing the generation of scuff. Accordingly, the heat received by the Al contact portion from the piston portion is more efficiently conducted from the Al contact portion to the heat radiating portion and radiated from the heat radiating portion. As a result, the cooling efficiency of the air-cooled engine, particularly the cooling efficiency during the initial sliding of the piston portion can be further improved.
  • the air-cooled engine according to (7), The plurality of linear grooves are equal to or more than 1/3 of the upper limit of the range of the eutectic Si crystal grain size in the grain size distribution of the Si crystal grains of the cylinder body portion, and the range of the eutectic Si crystal grain size The depth is smaller than the upper limit value.
  • the piston portion includes a piston body, and a piston ring portion including a plurality of piston rings provided on an outer periphery of the piston body,
  • the plurality of linear grooves are wider than the average crystal grain size of the primary Si crystal grains, and more than the distance from the lower end of the piston ring part to the upper end of the piston ring part in the reciprocating direction of the piston part. It is formed with a small pitch.
  • the surface (hereinafter also referred to as a fracture surface) formed in the primary Si crystal grains by being broken functions as an oil reservoir. Since the fracture surface of the primary crystal grains has irregularities, the amount of lubricating oil that can be retained by the oil sump is large.
  • the opening area of the oil sump is, for example, about the same as the cross-sectional area of the primary crystal grains. For example, the depth of the oil sump is smaller than the diameter of the primary crystal grains. In this way, an oil sump including a fracture surface of primary Si crystal grains is formed on the sliding surface together with a plurality of substantially parallel linear grooves.
  • a cylinder body member capable of improving the cooling efficiency, particularly the cooling efficiency during the initial sliding of the piston portion.
  • the present invention it is possible to improve the cooling efficiency, particularly the cooling efficiency during the initial sliding of the piston portion.
  • FIG. 2 is a side view schematically showing a motorcycle including the air cooling engine 150 shown in FIG. 1.
  • the inventors of the present invention conducted intensive research to improve the cooling efficiency of an air-cooled engine and focused on the high thermal conductivity of Al.
  • Al has a high thermal conductivity, but there is a possibility that scuffing may occur due to the contact of the piston part when the piston part reciprocates.
  • contact between the Al portion and the piston portion has been avoided.
  • the sliding surface has been processed so that primary crystal Si crystal grains are exposed in a floating island shape. On the sliding surface, contact between the piston ring and the Al alloy base material is suppressed, and a recess between Si crystal grains functions as an oil reservoir. As a result, scuffing was suppressed.
  • the primary crystal Si grains In the cylinder body part made of Al alloy having a relatively high Si content and manufactured by high pressure die casting, from the viewpoint of receiving the load of the piston part, the primary crystal Si grains have an appropriate size and are slid. It is distributed moderately on the moving surface. Therefore, if the uniformity of the oil film formed on the sliding surface is improved by maintaining a sufficient amount of lubricating oil in a balanced manner between the primary Si crystal grains on the sliding surface, the Al alloy base material Even if it contacts the piston part, it is difficult for scuffing to occur. That is, the contact between the Al alloy base material and the piston portion is allowed. Therefore, the Al alloy base material and the piston portion can be brought into contact with each other while suppressing the generation of scuff.
  • the Al contact portion is received from the piston portion by physically continuing from the Al contact portion where the Al alloy base material contacts the piston portion to the heat dissipating portion provided on the outer surface of the cylinder body portion.
  • Heat can be efficiently conducted from the Al contact portion to the heat dissipation portion and radiated from the heat dissipation portion.
  • the cooling efficiency of the air-cooled engine particularly the cooling efficiency during the initial sliding of the piston portion can be improved.
  • the present invention is an invention completed based on the above-described knowledge, that is, knowledge that conflicts with the conventional design concept. Specifically, in the present invention, the Al contact portion and the piston portion are brought into contact with each other while suppressing the occurrence of scuffing, so that in addition to the radiant heat transfer from the heat radiating portion, the piston portion to the inside of the cylinder body portion. Efficient conduction heat transfer is possible from the peripheral surface (sliding surface) to the outer peripheral surface (heat dissipating part).
  • FIG. 1 is a cross-sectional view schematically showing an air-cooled engine 150 according to the first embodiment of the present invention.
  • R indicates the reciprocating direction of the piston part 122.
  • U indicates the upward direction, that is, the direction from the cylinder body portion 100 toward the cylinder head 130.
  • L indicates a downward direction, that is, a direction from the cylinder body portion 100 toward the crankcase 110.
  • the air cooling engine 150 is a forced air cooling type and includes a cooling fan (not shown). The cooling fan is configured to transmit the rotation of the crankshaft 111.
  • the air-cooled engine of the present invention is not limited to the forced air cooling type, and may be a natural air cooling type.
  • the air-cooled engine of the present embodiment is a single cylinder engine, but in the present invention, the number of cylinders of the air-cooled engine is not particularly limited.
  • the air-cooled engine of the present embodiment is a 4-stroke engine, but may be a 2-stroke engine.
  • the air-cooled engine 150 has a crankcase 110, a cylinder body part 100, and a cylinder head 130.
  • the cylinder body portion 100 and the crankcase 110 are separate, but in the present invention, the cylinder body portion 100 and the crankcase 110 may be integrated.
  • a crankshaft 111 is accommodated in the crankcase 110.
  • the crankshaft 111 has a crankpin 112 and a crank web 113.
  • the cylinder body part 100 is provided on the crankcase 110.
  • the cylinder body part 100 includes a cylinder wall 103.
  • the cylinder wall 103 is formed so as to define the cylinder bore 102.
  • a heat radiating portion 107 (fin) is provided on the outer peripheral surface 103 a of the cylinder wall 103.
  • the heat radiating portion 107 is a projecting body formed on the outer peripheral surface 103a in order to increase the contact area with air.
  • the heat radiation part 107 is not limited to a plurality of plate-like bodies as shown in FIG. Examples of the heat dissipating part include a rod-like body and a needle-like body.
  • the outer peripheral surface 103 a may have the heat dissipating part 107 by forming the outer peripheral surface 103 a of the cylinder wall 103 to have a bellows shape, a wave shape, or the like.
  • the piston part 122 is inserted into the cylinder bore 102 of the cylinder body part 100.
  • the piston part 122 slides in the cylinder bore 102 in contact with the sliding surface 101 of the cylinder body part 100 (see FIG. 2).
  • the piston part 122 is made of, for example, an Al alloy (typically an Al alloy containing Si).
  • the piston portion 122 is formed by forging as disclosed in, for example, US Pat. No. 6,205,836.
  • the piston part 122 may be formed by casting.
  • No cylinder sleeve is provided in the cylinder bore 102.
  • the inner surface of the cylinder wall 103 of the cylinder body 100 is not plated.
  • the manufacturing process of the air-cooled engine 150 can be simplified, the weight of the air-cooled engine 150 can be reduced, and the cooling performance can be improved. Further, since it is not necessary to plate the inner surface of the cylinder wall 103, the manufacturing cost can be reduced.
  • a cylinder head 130 is provided on the cylinder body 100.
  • the cylinder head 130 forms a combustion chamber 131 together with the piston part 122 of the cylinder body part 100.
  • the cylinder head 130 has an intake port 132 and an exhaust port 133.
  • An intake valve 134 for supplying air-fuel mixture into the combustion chamber 131 is provided in the intake port 132, and an exhaust valve 135 for exhausting the combustion chamber 131 is provided in the exhaust port 133. Yes.
  • the piston part 122 and the crankshaft 111 are connected by a connecting rod 140. Specifically, the piston pin 123 of the piston portion 122 is inserted into the through hole of the small end portion 142 of the connecting rod 140, and the crank pin 112 of the crankshaft 111 is inserted into the through hole of the large end portion 144. Thereby, the piston part 122 and the crankshaft 111 are connected.
  • a roller bearing (rolling bearing) 114 is provided between the inner peripheral surface of the through hole of the large end portion 144 and the crank pin 112.
  • the air-cooled engine 150 does not include an oil pump that forcibly supplies lubricating oil, but the air-cooled engine of the present invention may include an oil pump.
  • FIG. 2 is a side view schematically showing the piston part 122 included in the air-cooled engine 150 shown in FIG.
  • the cylinder wall 103 provided in the cylinder body portion 100 has a sliding surface 101 on the inner peripheral side of the cylinder wall 103 and an outer peripheral surface 103 a on which the heat radiating portion 107 is formed on the outer peripheral side of the cylinder wall 103.
  • the cylinder wall 103 and the heat radiating portion 107 are integrally formed.
  • a piston portion 122 is provided in the cylinder bore 102 defined by the cylinder wall 103.
  • the piston part 122 includes a piston main body 122a and a piston ring part 122b.
  • the piston body 122 a includes a piston pin 123 that is inserted into the through hole of the connecting rod 140.
  • the piston ring portion 122b includes three (plural) piston rings 122c, 122d, and 122e provided on the outer periphery of the piston main body 122a.
  • the piston ring 122c is also referred to as a top ring, and is fitted in a top ring groove 122f provided on the outer periphery of the piston main body 122a.
  • the piston ring 122d is also called a second ring, and is fitted in a second ring groove 122g provided on the outer periphery of the piston main body 122a.
  • the piston ring 122e is also referred to as an oil ring, and is fitted in an oil ring groove 122h provided on the outer periphery of the piston main body 122a.
  • the top ring 122c, the second ring 122d, and the oil ring 122e are provided in this order from the top to the bottom with a space therebetween in the reciprocating direction R of the piston portion 122. That is, in the present embodiment, the upper end 122m of the piston ring part 122b in the reciprocating direction R of the piston part 122 corresponds to the upper surface of the top ring 122c. The lower end 122n of the piston ring portion 122b corresponds to the lower surface of the oil ring 122e.
  • the piston ring part 122 b (piston rings 122 c, 122 d, 122 e) is in contact with the sliding surface 101 of the cylinder wall 103.
  • the piston ring part 122b is constituted by three piston rings, but the number of piston rings constituting the piston ring part 122b is not particularly limited.
  • the cylinder body 100 is made of an Al alloy containing Si. Specifically, it is formed from an Al alloy having a Si content of 16% by mass or more.
  • the Al alloy preferably contains 73.4% to 79.6% by weight of Al, 16% to 24% by weight of Si, and 2.0% to 5.0% by weight of copper. .
  • the wear resistance and strength of the cylinder body 100 can be increased.
  • Si content is 18 mass% or more.
  • the Si content is preferably 22% by mass or less.
  • the Al alloy preferably contains 50 mass ppm or more and 200 mass ppm or less of phosphorus and 0.01 mass% or less of calcium.
  • the Al alloy contains 50 mass ppm or more and 200 mass ppm or less of phosphorus, it is possible to suppress the coarsening of the Si crystal grains, so that the Si crystal grains can be uniformly dispersed in the alloy. Moreover, by making the calcium content of the Al alloy 0.01% by mass or less, it is possible to secure the effect of refining Si crystal grains by phosphorus and to obtain a metal structure having excellent wear resistance.
  • the cylinder body unit 100 includes a sliding surface 101 with which the piston unit 122 (see FIG. 1) contacts.
  • the sliding surface 101 is a surface (that is, an inner peripheral surface) of the cylinder wall 103 on the cylinder bore 102 side.
  • the sliding surface 101 is a surface located on the innermost surface of the cylinder wall 103 in the radial direction of the cylinder body portion 100.
  • the contact of the sliding surface 101 with the piston portion 122 includes the contact of the sliding surface 101 with the piston portion 122 through an oil film formed of lubricating oil.
  • a linear groove 4 (see FIG. 3) to be described later is formed over the entire sliding surface 101.
  • the region where the linear groove 4 is formed on the sliding surface 101 is not particularly limited.
  • the region where the linear groove 4 is formed on the sliding surface 101 may be, for example, at least an upper 1/4 region of the sliding surface 101.
  • the region where the linear groove 4 is formed on the sliding surface 101 may be, for example, at least an upper 1/4 region and a lower 1/4 region of the sliding surface 101.
  • the upper 1/4 region of the sliding surface 101 is the position closest to the cylinder head when the entire sliding surface 101 is equally divided into four along the sliding direction of the piston (the central axis direction of the cylinder bore 102). Refers to the area to be
  • the lower 1 ⁇ 4 portion of the sliding surface 101 refers to a region located closest to the crankcase side.
  • FIG. 3 is an enlarged plan view schematically showing the sliding surface 101 of the cylinder body 100 according to the first embodiment.
  • R indicates the reciprocating direction of the piston part 122.
  • FIG. 4 is an enlarged sectional view schematically showing the sliding surface 101 of the cylinder body 100 according to the first embodiment.
  • FIG. 4 is a cross-sectional view along the direction R. In FIG. 4, only the first linear groove 4 a among the linear grooves 4 is illustrated for convenience of explanation. Moreover, the arrow of the dashed-two dotted line shown in FIG. 4 is an arrow for demonstrating the flow of heat.
  • a plurality of primary crystal Si grains 1, a plurality of eutectic Si crystal grains 2, and an Al alloy base material 3 are exposed.
  • the Si crystal grains that precipitate first are called “primary Si crystal grains”.
  • the precipitated Si crystal grains are called “eutectic Si crystal grains”.
  • the primary crystal Si crystal grain 1 is relatively large and has, for example, a granular shape.
  • the eutectic Si crystal grain 2 is relatively small, for example, has a needle shape. All the eutectic Si crystal grains 2 do not necessarily have a needle shape. Some eutectic Si crystal grains 2 may have a granular shape.
  • the needle-like eutectic Si crystal grains 2 are main crystal grains.
  • the Al alloy base material 3 is a solid solution matrix containing Al.
  • the cylinder body 100 has a plurality of primary crystal Si grains 1, a plurality of eutectic Si crystal grains 2, and an Al alloy base material 3. The plurality of primary crystal Si grains 1 and the plurality of eutectic Si crystal grains 2 are dispersed in the Al alloy base material 3.
  • the average crystal grain size of the primary crystal Si crystal grain 1 is, for example, 8 ⁇ m or more and 50 ⁇ m or less. Accordingly, a sufficient number of primary Si crystal grains 1 exist per unit area of the sliding surface 101. Therefore, the load applied to each primary crystal Si crystal grain 1 when the air-cooled engine 150 is operated is relatively small. The destruction of the primary crystal Si crystal grains 1 during operation of the air-cooled engine 150 is suppressed. In addition, since the portion of the primary crystal Si crystal grain 1 embedded in the Al alloy base material 3 is sufficiently large, dropping of the primary crystal Si crystal grain 1 is reduced. Therefore, the wear of the sliding surface 101 due to the dropped primary crystal Si crystal grains 1 is also suppressed.
  • the average crystal grain size of the primary crystal grains 1 is less than 8 ⁇ m, the portion of the primary crystal grains 1 embedded in the Al alloy base material 3 is small. Therefore, when the air-cooled engine 150 is operated, the primary Si crystal grains 1 are likely to drop off. Since the dropped primary crystal Si crystal grains 1 act as abrasive particles, the sliding surface 101 may be greatly worn. When the average crystal grain size of the primary crystal grains 1 exceeds 50 ⁇ m, the number of primary crystal grains 1 per unit area of the sliding surface 101 is small. Therefore, a large load is applied to each of the primary Si crystal grains 1 during operation of the air-cooled engine 150, and the primary Si crystal grains 1 may be destroyed. Since the broken pieces of the primary Si crystal grains 1 that have been destroyed act as abrasive particles, the sliding surface 101 may be worn significantly. Note that the average crystal grain size of the primary crystal Si crystal grains 1 is preferably 12 ⁇ m or more.
  • the cylinder body 100 is formed of an Al alloy having a Si content of 16% by mass or more by high pressure die casting (HPDC).
  • HPDC high pressure die casting
  • High pressure die casting is a casting method in which molten metal is supplied into a mold at a pressure exceeding atmospheric pressure by applying pressure to the molten metal.
  • the portion that becomes the sliding surface 101 can be cooled at a high cooling rate (for example, 4 ° C./second or more and 50 ° C./second or less).
  • a high cooling rate for example, 4 ° C./second or more and 50 ° C./second or less.
  • the average crystal grain size of the primary crystal Si crystal grains 1 can be controlled to 8 ⁇ m or more and 50 ⁇ m or less.
  • the average crystal grain size of the eutectic Si crystal grain 2 is smaller than the average crystal grain size of the primary crystal Si crystal grain 1.
  • the average crystal grain size of the eutectic Si crystal grains 2 is preferably 7.5 ⁇ m or less.
  • the eutectic Si crystal grains 2 serve to reinforce the Al alloy base material 3. Therefore, by reducing the eutectic Si crystal grain 2, the wear resistance and strength of the cylinder body 100 can be improved.
  • FIG. 5 is a graph showing an example of a preferable particle size distribution of Si crystal grains.
  • the Si crystal grains having a crystal grain size in the range of 1 ⁇ m to 7.5 ⁇ m are eutectic Si crystal grains 2, and the Si crystal grains having a crystal grain size in the range of 8 ⁇ m to 50 ⁇ m.
  • the crystal grains are primary crystal Si crystal grains 1.
  • the Si crystal grains 1 and 2 of the cylinder body 100 have a grain size in which peaks exist in the range where the crystal grain size is 1 ⁇ m or more and 7.5 ⁇ m or less and the crystal grain size is 8 ⁇ m or more and 50 ⁇ m or less. It is preferable to have a distribution.
  • the wear resistance and strength of the cylinder body 100 can be greatly improved.
  • the first peak in the range of the crystal grain size of 1 ⁇ m to 7.5 ⁇ m.
  • the frequency in the peak derived from the Si crystal grain 2) is 5 times or more the frequency in the second peak (peak derived from the primary crystal Si crystal grain 1) in the range of the crystal grain size of 8 ⁇ m to 50 ⁇ m. preferable.
  • the cooling rate of the portion that becomes the sliding surface 101 is adjusted in the step of casting the molded body (step S1c described later). do it.
  • the average crystal of the primary crystal grains 1 is obtained.
  • the Si crystal grains 1 and 2 can be precipitated so that the particle diameter is 8 ⁇ m or more and 50 ⁇ m or less and the average crystal grain diameter of the eutectic Si crystal grains 2 is 7.5 ⁇ m or less.
  • the linear groove 4 formed on the sliding surface 101 will be described.
  • a plurality of linear grooves 4 are formed on the sliding surface 101.
  • the plurality of linear grooves 4 include a plurality of first linear grooves 4a and a plurality of second linear grooves 4b.
  • the plurality of first linear grooves 4a have a shape extending in a direction from the upper left to the lower right in FIG. 3, and are substantially parallel to each other.
  • the plurality of first linear grooves 4 a form a striped pattern on the sliding surface 101.
  • the plurality of second linear grooves 4b have a shape extending in a direction from the upper right to the lower left in FIG. 3, and are substantially parallel to each other.
  • the plurality of second linear grooves 4 b form a striped pattern on the sliding surface 101.
  • the plurality of first linear grooves 4a and the plurality of second linear grooves 4b are not parallel to each other but intersect each other. Thereby, the plurality of linear grooves 4 form a lattice pattern on the sliding surface 101.
  • the plurality of linear grooves 4 at least two or more linear grooves 4 are substantially parallel to each other.
  • some of the linear grooves 4 (first linear grooves 4a) and the remaining linear grooves 4 (second linear grooves 4b) may intersect each other.
  • All of the plurality of linear grooves 4 may be formed so as not to cross each other, and may be substantially parallel. “Substantially parallel” means that adjacent linear grooves 4 extend so as not to intersect. That is, regarding the meaning of “substantially parallel”, even if the adjacent linear grooves 4 are not strictly parallel when viewed due to errors or deviations in the formation of the linear grooves 4, the present invention. Can be interpreted as the adjacent linear grooves 4 being substantially parallel.
  • the sliding surface 101 includes a set of first linear grooves 4a and a set of second linear grooves 4b as sets of linear grooves parallel to each other.
  • the sliding surfaces 101 are parallel to each other.
  • the pattern formed by the plurality of linear grooves 4 formed on the sliding surface 101 is not limited to the square lattice pattern as shown in FIG.
  • the pattern formed by the plurality of linear grooves 4 may be a striped pattern formed by the first linear grooves 4a or the second linear grooves 4b, or may be a polygonal lattice pattern such as a triangular lattice pattern.
  • a square lattice pattern is an example of a polygonal lattice pattern. Note that the pitch between the grooves in the striped pattern and the lattice pattern is not necessarily constant.
  • the plurality of linear grooves 4 form a regular pattern (such as a striped pattern or a polygonal lattice pattern).
  • the Al alloy base material 3 is exposed to the sliding surface 101 so as to come into contact with the piston ring portion 122b (piston portion 122) together with the primary crystal Si crystal grains 1 in a pattern having regularity.
  • the sliding surface 101 on which the linear grooves 4 having a regular pattern are formed is more dispersed in the lubricating oil than the conventional irregular sliding surface (sliding surface in which Si crystal grains are exposed in a floating island shape). Can improve the uniformity. As a result, in this embodiment, the uniformity of the oil film formed on the sliding surface 101 is high.
  • the description of the linear groove 4 is the first linear groove 4a and the second linear groove. It is also an explanation for both of them.
  • the planar view shape of the linear groove 4 is linear.
  • the shape of the linear groove 4 in plan view only needs to have a linear shape extending so as not to intersect the adjacent linear groove 4 so as to be substantially parallel, and is limited to a linear shape.
  • the linear groove 4 may be curved.
  • the linear groove 4 may have a curved portion and a linear portion.
  • channel 4 may have a bending part.
  • the planar view shape of the plurality of linear grooves 4 may differ depending on the linear grooves 4. All the linear grooves 4 may have the same or substantially the same plan view shape.
  • each of the plurality of linear grooves 4 is not necessarily formed to be continuous over the entire sliding surface 101.
  • Each of the plurality of linear grooves 4 does not necessarily have to extend to the edge of the sliding surface 101.
  • Each of the plurality of linear grooves 4 may have an interrupted portion on the sliding surface 101.
  • the width of the linear groove 4 is not particularly limited.
  • the width of the linear groove 4 is preferably equal to or less than the maximum value in the range of the grain size of the primary crystal grains 1 in the grain size distribution of the cylinder body 100.
  • the width of the linear groove 4 is also preferably about 10 ⁇ m or less.
  • the width of the linear groove 4 is preferably equal to or larger than the minimum value in the range of the grain size of the eutectic Si crystal grains 2 in the grain size distribution of the cylinder body 100.
  • the width of the linear groove 4 is also preferably about 5 ⁇ m or more.
  • the linear groove 4 has a certain width, but the present invention is not limited to this example.
  • the linear groove 4 may have a different width depending on the location. Further, the widths of the plurality of linear grooves 4 may differ depending on the linear grooves 4. All the linear grooves 4 may have the same width or substantially the same width.
  • the linear groove 4 has a depth of 0.1 ⁇ m or more and less than 2.0 ⁇ m.
  • the depth of the linear groove 4 is not particularly limited.
  • a depth larger than the depth of the linear groove 4 for example, 2..
  • a groove having a depth of 0 ⁇ m or more may be formed on the sliding surface 101.
  • grooves other than the linear grooves defined in the present invention for example, linear grooves 8 described later
  • the depth of the linear groove 4 may be 1.5 ⁇ m or less.
  • the depth of the linear groove 4 may be 0.5 ⁇ m or more.
  • the cross-sectional shape of the linear groove 4 is such that the width of the linear groove 4 decreases as the depth of the linear groove 4 increases.
  • the cross-sectional shape of the linear groove 4 is the cross-sectional shape of the linear groove 4 in a plane perpendicular to the direction in which the linear groove 4 extends.
  • the cross-sectional shape of the linear groove 4 is not particularly limited.
  • the cross-sectional shape of the linear groove 4 may be, for example, a substantially V shape as shown in FIG. 4 or a substantially U shape.
  • the cross-sectional shapes of the linear grooves 4 need not all be the same.
  • the cross-sectional shape of the linear groove 4 may be different depending on the location, and may be different depending on the linear groove 4.
  • the part (mountain) between the linear grooves 4 does not necessarily need to be a flat surface as shown in FIG.3 and FIG.4.
  • the portion between the linear grooves 4 may be an inclined surface or may form a ridge line.
  • the plurality of substantially linear first linear grooves 4a are formed at a pitch through which the plurality of first linear grooves 4a pass between the primary crystal grains 1. Yes.
  • the plurality of first linear grooves 4 a pass through the gap P between the primary crystal grains 1.
  • the part between these several 1st linear grooves 4a is exposed so that it may contact with the piston part 122 (refer FIG. 1, 2). Since the portion of the sliding surface 101 that contacts the piston portion 122 is adjacent to the first linear groove 4a in plan view, the lubricating oil is smoothly supplied to the sliding surface 101.
  • the pitch of the first linear grooves 4a is preferably included in the range of the eutectic Si crystal grains 2 in the grain size distribution of the Si crystal grains of the cylinder body portion 100.
  • the pitch of the first linear grooves 4a is preferably 5 ⁇ m or more.
  • the pitch of the first linear grooves 4a is preferably 10 ⁇ m or less.
  • the pitch of the pair of first linear grooves 4a adjacent to each other is constant regardless of the location, but the present invention is not limited to this example. That is, the pitch of the pair of first linear grooves 4a adjacent to each other is not necessarily constant.
  • the first linear grooves 4a adjacent to each other may be formed to meander, and the pitch of the first linear grooves 4a may be different depending on the location.
  • the above-mentioned description is description regarding the 1st linear groove 4a, since the description about the 2nd linear groove 4b is the same as the description about the 1st linear groove 4a, description here is carried out. Omitted.
  • At least one of the linear grooves 4 is formed so as to pass through the primary crystal Si crystal grain 1 by breaking the primary crystal Si crystal grain 1. That is, at least one of the linear grooves 4 is formed so as to pass over the exposed surface of the primary crystal grains 1. Thereby, the uniformity of the dispersion
  • the present invention is not limited to this example.
  • primary Si crystal grains 1 having a fracture surface 5 a are exposed on the sliding surface 101. That is, in this embodiment, at least a part of the primary crystal Si crystal grains 1 exposed on the sliding surface 101 is destroyed, and the surface formed on the primary crystal Si grains 1 by the destruction (that is, The fracture surface 5 a) is exposed on the sliding surface 101. As a result, an oil sump 5 b is formed on the sliding surface 101. Since the fracture surface of the primary crystal grain 1 has irregularities, the amount of lubricating oil that can be held by the oil sump 5b is large. The opening area of the oil sump 5b is approximately the same as the cross-sectional area of the primary crystal Si crystal grains 1 (the area of the portion exposed on the sliding surface 101).
  • the depth of the oil sump 5 b is smaller than the diameter of the primary crystal Si crystal grain 1.
  • An oil sump 5b including a fracture surface 5a of the primary crystal grain 1 is formed on the sliding surface 101 together with a plurality of substantially parallel first linear grooves 4a. Accordingly, it is possible to increase the amount of the lubricating oil retained while maintaining the uniformity of the lubricating oil dispersion. Scuffing can be suppressed more effectively.
  • the fracture surface 5a is formed when surface processing of the cylinder body part 100 is performed after the casting of the cylinder body part 100. Specifically, the fracture surface 5a is formed, for example, when the primary Si crystal grains 1 are shaved with a grindstone.
  • the Al contact portion 106 is a portion where the Al alloy base material 3 comes into contact with the piston ring portion 122b (piston portion 122).
  • the Si contact portion 108 is a portion where the primary crystal Si crystal grain 1 comes into contact with the piston ring portion 122b (piston portion 122).
  • the Al contact portion 106 is formed between the plurality of first linear grooves 4a.
  • the Al contact portion 106 is exposed on the sliding surface 101 between two adjacent primary crystal Si crystal grains 1 (Si contact portion 108).
  • the Al contact portion 106 is a part of the cylinder wall 103, and the cylinder wall 103 is formed integrally with the heat radiating portion 107. That is, the Al contact portion 106 and the heat dissipation portion 107 are integrally formed. Therefore, the Al alloy base material 3 is physically continuous from the Al contact portion 106 in contact with the piston ring portion 122b (piston portion 122) to the heat radiating portion 107. Therefore, as indicated by the two-dot chain line arrow in FIG.
  • part of the heat of the piston ring part 122 b (piston part 122) is conducted to the Al contact part 106, reaches the heat radiating part 107 through the cylinder wall 103, and radiates heat. Dissipated from the part 107. Accordingly, the cooling efficiency of the air-cooled engine 150 is improved, particularly when the piston ring part 122b (piston part 122) is initially slid.
  • a plurality of linear grooves 4 (first linear grooves 4 a and second linear grooves 4 b) are provided between the primary crystal Si crystal grains 1. Are formed at a pitch through which the linear grooves 4 pass. Therefore, the plurality of linear grooves 4 and the plurality of Al contact portions 106 are located between two adjacent Si contact portions 108. Specifically, a plurality of linear grooves 4 and a plurality of Al contact portions 106 are alternately positioned between two adjacent Si contact portions 108. Accordingly, the uniformity of the dispersion of the lubricating oil can be improved. Therefore, wear of the Al contact portion 106 can be effectively suppressed.
  • the Al contact portion 106 and the piston ring portion 122b (piston portion 122) can be brought into contact with each other while suppressing the occurrence of scuffing.
  • the plurality of linear grooves 4 are formed with a pitch smaller than the average crystal grain size of the primary crystal Si crystal grains 1.
  • a plurality of linear grooves 4 are formed at a narrow pitch. Therefore, the uniformity of lubricating oil dispersion is further improved. As a result, the cooling efficiency of the air-cooled engine 150, particularly the cooling efficiency during the initial sliding of the piston ring part 122b (piston part 122) can be further improved.
  • the cylinder body 100 is manufactured, for example, by sequentially performing the following steps S1 to S4.
  • Process S1 Prepared body
  • Process S2 Fine boring Process
  • S3 Coarse honing
  • S4 Finish honing
  • step S1 a molded body formed from an Al alloy containing Si is prepared (step S1).
  • This compact includes primary crystal Si grains and eutectic Si crystal grains in the vicinity of the surface.
  • the step S1 for preparing a molded body includes, for example, steps S1a to S1e.
  • Process S1a Preparation of silicon-containing Al alloy Process S1b Formation of molten metal Process S1c High pressure die casting Process S1d Heat treatment Process S1e Machining
  • an Al alloy containing Si is prepared (step S1a).
  • the Al alloy 73.4% by mass to 79.6% by mass Al, 16% by mass to 24% by mass Si, and It is preferable to use an Al alloy containing 2.0% by mass or more and 5.0% by mass or less of copper.
  • the prepared Al alloy is heated and melted in a melting furnace to form a molten metal (step S1b). It is preferable to add about 100 ppm by weight of phosphorus to the Al alloy or molten metal before melting. If the Al alloy contains 50 mass ppm or more and 200 mass ppm or less of phosphorus, it is possible to suppress the coarsening of the Si crystal grains, so that the Si crystal grains can be uniformly dispersed in the alloy. Moreover, by making the calcium content of the Al alloy 0.01% by mass or less, it is possible to secure the effect of refining Si crystal grains by phosphorus and to obtain a metal structure having excellent wear resistance. That is, the Al alloy preferably contains 50 mass ppm or more and 200 mass ppm or less of phosphorus and 0.01 mass% or less of calcium.
  • step S1c casting is performed by high pressure die casting using a molten Al alloy. That is, the molten metal is cooled in a mold to form a molded body. At this time, the portion of the cylinder wall 103 that becomes the sliding surface 101 is cooled at a high cooling rate (for example, 4 ° C./second or more and 50 ° C./second or less), so that Si crystal grains that contribute to wear resistance are brought close to the surface. A formed body is obtained.
  • This casting process S1c can be performed using the casting apparatus currently disclosed by the international publication 2004/002658 pamphlet, for example.
  • any one of heat treatments called “T5”, “T6”, and “T7” is performed on the molded body taken out from the mold (step S1d).
  • the T5 process is a process in which the molded body is rapidly cooled by water cooling or the like immediately after being taken out of the mold, and then artificially aged for a predetermined time at a predetermined temperature for improvement of mechanical properties and dimensional stabilization, and then air cooling.
  • the T6 treatment is a treatment in which after the molded body is taken out from the mold, it is subjected to a solution treatment at a predetermined temperature for a predetermined time, followed by water cooling, and then an artificial aging treatment at a predetermined temperature for a predetermined time, and then air cooling.
  • the T7 process is an overaging process compared to the T6 process, and dimensional stabilization can be achieved compared to the T6 process, but the hardness is lower than that of the T6 process.
  • step S1e predetermined molding is performed on the molded body. Specifically, the mating surface with the cylinder head and the mating surface with the crankcase are ground.
  • step S2 After preparing the molded body as described above, fines for adjusting the dimensional accuracy with respect to the surface of the molded body, specifically, the inner peripheral surface of the cylinder wall 103 (that is, the surface that becomes the sliding surface 101). Boring is performed (step S2).
  • step S3 a rough honing process is performed on the surface subjected to fine boring. That is, the surface to be the sliding surface 101 is polished using a grindstone having a relatively small count (a grindstone having large abrasive grains).
  • a finish honing process is performed (step S4). That is, the region to be the sliding surface 101 in the surface of the molded body is polished using a grindstone having a relatively large count (a grindstone having small abrasive grains).
  • the rough honing process and the finishing honing process can be performed using a honing apparatus as disclosed in, for example, Japanese Patent Application Laid-Open No. 2004-268179.
  • the specifications of the grindstone in the coarse honing process and the finishing honing process (type of abrasive grains, count (abrasive grain size), type of bond agent, etc.) depend on the specifications of the linear grooves 4 formed on the sliding surface 101. Can be set.
  • the sliding surface 101 is formed.
  • a plurality of primary crystal Si crystal grains 1 and an Al alloy base material 3 are exposed on the sliding surface 101.
  • the sliding surface 101 has a plurality of linear grooves 4.
  • the plurality of linear grooves 4 include a plurality of first linear grooves 4a that are substantially parallel to each other and a plurality of second linear grooves 4b that are substantially parallel to each other.
  • the linear groove 4 is formed by a grindstone, but the present invention is not limited to this example.
  • the linear groove 4 may be formed by a laser, for example.
  • the number of times of the rough honing process and the finishing honing process is not limited to one, and may be two or more.
  • the air-cooled engine 150 according to the second embodiment is the same as the air-cooled engine 150 according to the first embodiment except that a linear groove 8 is formed instead of the linear groove 4. Therefore, in the following, the linear groove 8 will be mainly described. The description of the same points as in the first embodiment is omitted.
  • FIG. 6 is an enlarged plan view schematically showing the sliding surface 101 of the cylinder body 100 according to the second embodiment.
  • R indicates the reciprocating direction of the piston part 122.
  • FIGS. 7A and 7B are cross-sectional views schematically showing an enlarged sliding surface 101 of the cylinder body 100 according to the second embodiment.
  • 7A and 7B are cross-sectional views along the direction R. 7A and 7B, only the first linear groove 8a among the linear grooves 8 is illustrated for convenience of explanation.
  • the arrow of the dashed-two dotted line shown to Fig.7 (a) is an arrow for demonstrating the flow of heat.
  • a plurality of linear grooves 8 are formed on the sliding surface 101.
  • the plurality of linear grooves 8 include a plurality of first linear grooves 8a and a plurality of second linear grooves 8b.
  • the plurality of first linear grooves 8a have a shape extending in a direction from the upper left to the lower right in FIG. 6 and are substantially parallel to each other.
  • the plurality of first linear grooves 8 a form a striped pattern on the sliding surface 101.
  • the plurality of second linear grooves 8b have a shape extending in a direction from the upper right to the lower left in FIG. 6 and are substantially parallel to each other.
  • the plurality of second linear grooves 8 b form a striped pattern on the sliding surface 101.
  • the plurality of first linear grooves 8a and the plurality of second linear grooves 8b are not parallel to each other but intersect each other. Thereby, the plurality of linear grooves 8 form a lattice pattern on the sliding surface 101.
  • FIG. 5 the portion where the primary Si crystal grain 1 and / or the eutectic Si crystal grain 2 and the linear groove 8 overlap is shown by the linear groove 8 being the primary Si crystal grain 1 and / or the eutectic Si.
  • the part formed so that it may pass on the exposed surface of the crystal grain 2 is shown.
  • a fracture surface 5a as shown in FIG. 7B is formed.
  • the plurality of linear grooves 8 are substantially parallel to each other.
  • some of the linear grooves 8 (first linear grooves 8a) and the remaining linear grooves 8 (second linear grooves 8b) may intersect each other.
  • All of the plurality of linear grooves 8 may be formed so as not to cross each other, and may be substantially parallel. “Substantially parallel” means that adjacent linear grooves 8 extend so as not to intersect. In other words, regarding the meaning of “substantially parallel”, even if the adjacent linear grooves 8 are not strictly parallel when viewed due to errors or deviations in the formation of the linear grooves 8, the present invention. Can be interpreted as the adjacent linear grooves 8 being substantially parallel.
  • the sliding surface 101 includes a set of first linear grooves 8a and a set of second linear grooves 8b as sets of linear grooves parallel to each other.
  • the sliding surfaces 101 are parallel to each other.
  • the pattern formed by the plurality of linear grooves 8 formed on the sliding surface 101 is not limited to the square lattice pattern as shown in FIG.
  • the pattern formed by the plurality of linear grooves 8 may be a striped pattern formed by the first linear grooves 8a or the second linear grooves 8b, or may be a polygonal lattice pattern such as a triangular lattice pattern.
  • a square lattice pattern is an example of a polygonal lattice pattern. Note that the pitch between the grooves in the striped pattern and the lattice pattern is not necessarily constant.
  • the plurality of linear grooves 8 form a regular pattern (such as a striped pattern or a polygonal lattice pattern).
  • the Al alloy base material 3 is exposed to the sliding surface 101 so as to come into contact with the piston ring portion 122b (piston portion 122) together with the primary crystal Si crystal grains 1 in a pattern having regularity.
  • the sliding surface 101 on which the linear grooves 8 having a regular pattern are formed is more dispersed in lubricating oil than the conventional irregular sliding surface (sliding surface in which Si crystal grains are exposed in a floating island shape). Can improve the uniformity. As a result, in this embodiment, the uniformity of the oil film formed on the sliding surface 101 is high.
  • the description of the linear groove 8 is the first linear groove 8a and the second linear groove. It is also an explanation for both of them.
  • the planar view shape of the linear groove 8 is linear.
  • the shape of the linear groove 8 in plan view is limited to a linear shape as long as it has a linear shape extending so as not to intersect the adjacent linear groove 8 so as to be substantially parallel.
  • the linear groove 8 may be curved.
  • the linear groove 8 may have a curved portion and a straight portion.
  • the linear groove 8 may have a bent portion.
  • the planar view shape of the plurality of linear grooves 8 may differ depending on the linear grooves 8.
  • the planar view shapes of all the linear grooves 8 may be the same or substantially the same.
  • each of the plurality of linear grooves 8 is not necessarily formed so as to be continuous over the entire sliding surface 101.
  • Each of the plurality of linear grooves 8 does not necessarily extend to the edge of the sliding surface 101.
  • Each of the plurality of linear grooves 8 may have an interrupted portion on the sliding surface 101.
  • the width of the linear groove 8 is not particularly limited.
  • the width of the linear groove 8 is preferably equal to or less than the maximum value in the range of the grain size of the primary crystal grains 1 in the grain size distribution of the cylinder body 100.
  • the width of the linear groove 8 is preferably about 10 ⁇ m or less.
  • the width of the linear groove 8 is preferably equal to or larger than the minimum value in the range of the grain size of the eutectic Si crystal grains 2 in the grain size distribution of the cylinder body 100.
  • the width of the linear groove 8 is also preferably about 5 ⁇ m or more.
  • the linear groove 8 has a certain width, but the present invention is not limited to this example.
  • the linear groove 8 may have a different width depending on the location.
  • the width of the plurality of linear grooves 8 may be different depending on the linear grooves 8. All the linear grooves 8 may have the same width or substantially the same width.
  • the linear groove 8 is 1/3 of the upper limit value of the range of the grain size of the eutectic Si crystal grains 2 in the grain size distribution of the Si crystal grains of the cylinder body 100. It has the above depth. Here, the significance of the depth of the linear groove 8 will be described.
  • Patent Document 3 discloses a technique for more effectively suppressing the occurrence of scuffing near the top dead center. In Patent Document 3, the sliding surface is etched, and the Al alloy base material is eluted substantially uniformly in the depth direction over the entire sliding surface excluding the Si crystal grain region existing in a floating island shape.
  • the etching process is performed so that the Si crystal grains do not easily fall off from the sliding surface or do not fall off, and it is difficult to form deep recesses or grooves.
  • the linear grooves 8 are formed at a pitch wider than the average crystal grain size of the primary Si crystal grains, so that the Al alloy base material to be removed is limited. Accordingly, the linear groove 8 having a relatively large depth can be formed. Specifically, in this embodiment, the linear groove 8 has a depth of 1/3 or more of the upper limit value of the range of the grain size of the eutectic Si crystal grains 2 mainly having a needle shape. Omission of Si crystal grains 2 is prevented or suppressed.
  • the primary Si crystal grains 1 have an average crystal grain size larger than the average crystal grain diameter of the eutectic Si crystal grains 2, and the primary crystal Si crystal grains 1 are prevented or prevented from falling off. Since a plurality of substantially parallel linear grooves having a relatively large depth are formed on the sliding surface, a large amount of lubricating oil can be retained and uniformity of the lubricating oil is improved. Therefore, in the present embodiment, the drop of Si crystal grains can be prevented or suppressed, and the uniformity of the oil film can be improved.
  • the linear groove 8 preferably has a depth of 2.0 ⁇ m or more.
  • the linear groove 8 may have a depth of 40% or more of the upper limit value of the particle size range of the eutectic Si crystal grains 2 in the particle size distribution of the Si crystal grains of the cylinder body portion 100. Moreover, you may have the depth of 1/2 or more of the upper limit of the range of the particle size of the eutectic Si crystal grain 2 in the particle size distribution of the Si crystal grain of the cylinder body part 100.
  • the linear groove 8 has a depth smaller than the upper limit value of the particle size range of the eutectic Si crystal grains 2. This is because the lubricating oil held in the linear groove 8 is supplied to the sliding surface 101 appropriately and efficiently. Moreover, it is preferable that the linear groove
  • the groove having a depth smaller than the lower limit value of the depth of the linear groove 8 and / or the line A groove having a depth larger than the upper limit value of the depth of the groove 8 may be formed on the sliding surface 101.
  • grooves other than the linear grooves defined in the present invention (for example, the linear grooves 4 described above) may be formed on the sliding surface.
  • the cross-sectional shape of the linear groove 8 is such that the width of the linear groove 8 decreases as the depth of the linear groove 8 increases.
  • the cross-sectional shape of the linear groove 8 is the cross-sectional shape of the linear groove 8 in a plane perpendicular to the direction in which the linear groove 8 extends.
  • the cross-sectional shape of the linear groove 8 is not particularly limited.
  • the cross-sectional shape of the linear groove 8 may be, for example, a substantially V shape as shown in FIG. 7A or a substantially U shape. Further, the cross-sectional shapes of the linear grooves 8 do not have to be the same.
  • the cross-sectional shape of the linear groove 8 may differ depending on the location, and may differ depending on the linear groove 8.
  • the part (mountain) between the linear grooves 8 does not necessarily need to be a flat surface as shown in FIG. 6 and FIG. 7 (a), (b).
  • the portion between the linear grooves 8 may be an inclined surface, may form a ridge line, and one or more grooves having a depth smaller than the depth of the linear groove 8 are formed. Also good.
  • the plurality of substantially linear first linear grooves 8 a are formed at a pitch wider than the average crystal grain size of the primary crystal Si crystal grains 1.
  • at least a part of the plurality of primary crystal Si crystal grains 1 is located between the first linear grooves 8a adjacent to each other.
  • both the primary crystal Si crystal grains 1 and the Al alloy base material 3 are exposed to the sliding surface 101 so as to come into contact with the piston part 122. is doing. Since the portion of the sliding surface 101 that is in contact with the piston portion 122 is adjacent to the first linear groove 8a in plan view, the lubricating oil is smoothly supplied to the sliding surface 101.
  • the pitch of the pair of first linear grooves 8a adjacent to each other is constant regardless of the location, but the present invention is not limited to this example. That is, the pitch between the pair of first linear grooves 8a adjacent to each other is not necessarily constant.
  • the first linear grooves 8a adjacent to each other may be formed to meander, and the pitch of the first linear grooves 8a may be different depending on the location.
  • description here is carried out. Omitted.
  • At least one of the linear grooves 8 is formed so as to pass through the primary Si crystal grain 1 by breaking the primary crystal Si crystal grain 1. That is, at least one of the linear grooves 8 is formed so as to pass over the exposed surface of the primary crystal grain 1. Thereby, the uniformity of the dispersion
  • the present invention is not limited to this example.
  • the primary crystal Si crystal grains 1 having the fracture surface 5a are exposed on the sliding surface 101. That is, in this embodiment, at least a part of the primary crystal Si crystal grains 1 exposed on the sliding surface 101 is destroyed, and the surface formed on the primary crystal Si grains 1 by the destruction (that is, The fracture surface 5 a) is exposed on the sliding surface 101. As a result, an oil sump 5 b is formed on the sliding surface 101. Since the fracture surface of the primary crystal grain 1 has irregularities, the amount of lubricating oil that can be held by the oil sump 5b is large.
  • the opening area of the oil sump 5b is approximately the same as the cross-sectional area of the primary crystal Si crystal grains 1 (the area of the portion exposed on the sliding surface 101).
  • the depth of the oil sump 5 b is smaller than the diameter of the primary crystal Si crystal grain 1.
  • An oil sump 5b including a fracture surface 5a of the primary crystal grain 1 is formed on the sliding surface 101 together with a plurality of substantially parallel first linear grooves 8a. Accordingly, it is possible to increase the amount of the lubricating oil retained while maintaining the uniformity of the lubricating oil dispersion. Scuffing can be suppressed more effectively.
  • the fracture surface 5a is formed when surface processing of the cylinder body part 100 is performed after the casting of the cylinder body part 100. Specifically, the fracture surface 5a is formed, for example, when the primary Si crystal grains 1 are shaved with a grindstone.
  • the Al contact portion 106 is formed between the plurality of first linear grooves 8a.
  • the Al contact portion 106 is exposed on the sliding surface 101 between two adjacent primary crystal Si crystal grains 1 (Si contact portion 108).
  • the Al contact portion 106 is a part of the cylinder wall 103, and the cylinder wall 103 is formed integrally with the heat radiating portion 107. That is, the Al contact portion 106 and the heat dissipation portion 107 are integrally formed. Therefore, the Al alloy base material 3 is physically continuous from the Al contact portion 106 in contact with the piston ring portion 122b (piston portion 122) to the heat radiating portion 107. Therefore, as indicated by the two-dot chain line arrow in FIG.
  • part of the heat of the piston ring part 122 b (piston part 122) is conducted to the Al contact part 106, reaches the heat radiating part 107 through the cylinder wall 103, and radiates heat. Dissipated from the part 107. Accordingly, the cooling efficiency of the air-cooled engine 150 is improved, particularly when the piston ring part 122b (piston part 122) is initially slid.
  • the plurality of linear grooves 8 (the first linear grooves 8 a and the second linear grooves 8 b) are formed at a pitch wider than the average crystal grain size of the primary crystal Si crystal grains 1. . Therefore, one or a plurality of Si contact portions 108 are located between the adjacent linear grooves 8. Moreover, the linear groove
  • the plurality of linear grooves 8 have a depth of 1/3 or more of the upper limit of the range of the grain size of the eutectic Si crystal grains 2 in the grain size distribution of the Si crystal grains of the cylinder body portion 100. A sufficient amount of lubricating oil is retained in the linear groove 8. Therefore, the oil film breakage on the sliding surface 101 can be suppressed. Further, the plurality of linear grooves 8 have a portion that passes between adjacent primary crystal grains 1. Thereby, since the primary crystal Si crystal grain 1 receives the load of the piston ring portion 122b (piston portion 122), wear of the sliding surfaces 101 (Al alloy base material 3) adjacent to both sides of the linear groove 8 is suppressed. The lubricating oil in the linear groove 8 is easily held.
  • the Al contact portion 106 and the piston ring portion 122b can be brought into contact while suppressing the occurrence of scuffing.
  • the cooling efficiency of the air-cooled engine 150 particularly the cooling efficiency during the initial sliding of the piston portion 122 is improved.
  • the plurality of linear grooves 8 have a depth equal to or more than 1/3 of the upper limit of the range of the grain size of the eutectic Si crystal grains 2 in the grain size distribution of the Si crystal grains of the cylinder body section 100. It has a depth smaller than the upper limit value of the particle size range of the eutectic Si crystal grains 2 in the particle size distribution of 100 Si crystal grains. Therefore, a sufficient and appropriate amount of lubricating oil is held in the plurality of linear grooves 8. Therefore, the uniformity of the oil film is further improved. As a result, it is possible to further improve the cooling efficiency of the air-cooled engine 150, particularly the cooling efficiency during the initial sliding of the piston portion 122.
  • the plurality of linear grooves 8 are wider than the average crystal grain size of the primary Si crystal grains 1 and more than the distance from the lower end 122n of the piston ring part 122b to the upper end 122m of the piston ring 122b in the reciprocating direction of the piston part 122. It is formed with a small pitch. Therefore, a sufficient and appropriate amount of lubricating oil is held in the plurality of linear grooves 8. Therefore, the uniformity of the oil film is improved. As a result, it is possible to further improve the cooling efficiency of the air-cooled engine 150, particularly the cooling efficiency during the initial sliding of the piston portion 122.
  • the cylinder body portion may be made of a metal containing Al, and at least the inner peripheral portion of the cylinder body portion may be formed of an Al alloy having a Si content of 16% by mass or more.
  • the thickness of the inner peripheral part in the radial direction of the cylinder body part is not particularly limited.
  • the inner peripheral portion includes a sliding surface.
  • the present invention may employ the following configurations.
  • the inner peripheral portion including the sliding surface is formed of an Al alloy having a Si content of 16% by mass or more.
  • the part other than the inner peripheral part includes a heat radiating part and is physically continuous with the inner peripheral part.
  • the portions other than the inner peripheral portion are made of an Al alloy having the same Si content as that of the inner peripheral portion or smaller than the Si content of the inner peripheral portion.
  • the Al alloy base material in the cylinder body portion is physically continuous from the Al contact portion to the heat dissipation portion. In this configuration, the Al alloy base material in the cylinder body portion is physically continuous from the Al contact portion to the heat radiating portion, thereby improving the cooling performance of the air-cooled engine.
  • the cylinder body portion provided in the air-cooled engine of the present invention is not limited to the above-described example, and may be configured as described below, for example.
  • the cylinder body portion includes a cylinder outer cylinder portion having a heat radiating portion on an outer surface, and a cylinder sleeve used by being provided in the cylinder outer cylinder portion.
  • the cylinder sleeve corresponds to the inner peripheral portion of the cylinder body portion.
  • a cylinder outer cylinder part is equivalent to parts other than an inner peripheral part among cylinder body parts.
  • the method for installing the cylinder sleeve is not particularly limited, and examples thereof include fitting into the cylinder bore 102 and casting.
  • the cylinder sleeve has a sliding surface on which the piston portion slides, and has an Al contact portion in which the Al alloy base material contacts the piston portion in the sliding surface. Since the sliding surface is as described in the first embodiment or the second embodiment, the description thereof is omitted.
  • the cylinder sleeve is made of an Al alloy having a Si content of 16% by mass or more.
  • the cylinder sleeve has, for example, the composition described in the first embodiment.
  • the cylinder outer cylinder portion may be formed of an Al alloy having a Si content of 16% by mass or more, or may be formed of an Al alloy or an Al material having a Si content of less than 16% by mass.
  • the cylinder outer cylinder portion may be formed of an Al alloy whose Si content is the same as the Si content of the cylinder sleeve, and from an Al alloy or Al material whose Si content is smaller than the Si content of the cylinder sleeve. It may be formed.
  • Both the cylinder outer cylinder part and the cylinder sleeve are made of Al-containing metal (Al alloy or Al material containing Si), and there is little or no difference in the coefficient of thermal expansion between the cylinder outer cylinder part and the cylinder sleeve. Therefore, it is suppressed that the cylinder outer cylinder part and the cylinder sleeve are separated due to the temperature rise.
  • the state in which the cylinder sleeve and the cylinder outer cylinder portion are in direct physical contact is maintained. Furthermore, the Al alloy base material existing on the outer surface of the cylinder sleeve and the Al alloy base material or Al material existing on the inner surface of the cylinder outer cylinder part are in direct physical contact. This ensures the physical continuity of Al. Therefore, in this cylinder body portion, Al is physically continuous from the Al contact portion to the heat radiating portion. That is, the cylinder body portion has a heat conduction path made of Al that is continuous from the Al contact portion to the heat radiating portion, as in the first and second embodiments.
  • the cylinder body part comprised from a cylinder outer cylinder part and a cylinder sleeve is an example of the cylinder body part of this invention.
  • the cylinder body member in the present embodiment is the cylinder body portion 100 itself according to the first embodiment (see FIG. 1 and the like).
  • the cylinder body part 100 is a part having a sliding surface 101.
  • the cylinder body member is not limited to this example.
  • the cylinder body member only needs to include the cylinder body portion 100 having the sliding surface 101.
  • the cylinder body member in the present invention may be a member (so-called cylinder block) formed by integrally molding the cylinder body portion 100 and the crankcase 110.
  • the cylinder body member includes the heat dissipating part 107 integrally formed with the Al contact part 106 that comes into contact with the piston part between the plurality of linear grooves 4, the cylinder body member is applied to the air cooling engine. Cooling efficiency can be increased.
  • the cylinder body part 100 which concerns on 1st embodiment as a cylinder body member in this embodiment
  • the cylinder body part which concerns on 2nd embodiment may be applied.
  • the cylinder body member in the present invention may be a cylinder body itself composed of a cylinder outer cylinder portion and a cylinder sleeve as described above.
  • the vehicle according to the present invention includes various types of vehicles such as automobiles, motorcycles, and snowmobiles such as snowmobiles, and the number of wheels is not particularly limited, such as four wheels, three wheels, and two wheels. Further, the vehicle according to the present invention is a box-type vehicle in which the engine is disposed at a location away from the seat such as an engine room, and at least a part of the engine is disposed below the seat, and the driver straddles the seat. It may be a straddle-type vehicle to board.
  • the saddle riding type vehicle includes a scooter type vehicle that allows the driver to board with the knees aligned.
  • FIG. 8 is a side view schematically showing a motorcycle including the air-cooled engine 150 according to the first embodiment.
  • a head pipe 302 is provided at the front end of the main body frame 301.
  • a front fork 303 is attached to the head pipe 302 so as to be able to swing in the left-right direction of the vehicle.
  • a front wheel 304 is rotatably supported at the lower end of the front fork 303.
  • a handle 305 is provided at the upper end of the front fork 303.
  • a rear frame 306 is attached so as to extend rearward from the upper rear end of the main body frame 301.
  • a fuel tank 307 is provided on the main body frame 301, and a main seat 308 a and a tandem seat 308 b are provided on the rear frame 306.
  • a rear arm 309 extending backward is attached to the rear end of the main body frame 301.
  • a rear wheel 310 is rotatably supported at the rear end of the rear arm 309.
  • the air-cooled engine 150 shown in FIG. 1 is held at the center of the main body frame 301.
  • the air-cooled engine 150 uses the cylinder body portion 100 in the present embodiment.
  • An exhaust pipe 312 is connected to the exhaust port of the air-cooled engine 150, and a muffler 313 is attached to the rear end of the exhaust pipe 312.
  • a transmission 315 is connected to the air cooling engine 150.
  • a drive sprocket 317 is attached to the output shaft 316 of the transmission 315.
  • the drive sprocket 317 is connected to the rear wheel sprocket 319 of the rear wheel 310 via a chain 318.
  • the transmission 315 and the chain 318 function as a transmission mechanism that transmits the power generated by the air-cooled engine 150 to the drive wheels.
  • the motorcycle (vehicle) in the present embodiment includes an air-cooled engine 150 including a cylinder body portion 100 including a heat radiating portion 107 integrally formed with an Al contact portion 106 that contacts the piston portion 122 between the plurality of linear grooves 4. Since it is installed, the cooling efficiency of the air-cooled engine can be increased.
  • the motorcycle (vehicle) in the present embodiment includes the air cooling engine 150 according to the first embodiment, but may include the air cooling engine 150 according to the second embodiment.
  • the average crystal grain size of the primary crystal grains and the eutectic Si crystal grains is measured using image processing for the portion that becomes the sliding surface of the cylinder body. Based on the area of the Si crystal grain in the image obtained by the image processing, the diameter (equivalent diameter) of each Si crystal grain when the Si crystal grain in the image is assumed to be a perfect circle is calculated. Note that fine crystals having a diameter of less than 1 ⁇ m are not counted as Si crystal grains (primary Si crystal grains or eutectic Si crystal grains). As described above, the number (frequency) and diameter of the Si crystal grains are specified. Based on this, a particle size distribution of Si crystal grains in the cylinder body is obtained. The particle size distribution is, for example, a histogram as shown in FIG.
  • the particle size distribution includes two peaks.
  • the particle size distribution is divided into two regions with a diameter of a portion forming a valley between two peaks as a threshold value. It is assumed that the region corresponding to the large diameter is the particle size distribution of the primary Si crystal grains. The region corresponding to the small diameter is assumed to be the particle size distribution of the eutectic Si crystal grains. Then, based on each particle size distribution, the average crystal grain size of the primary crystal Si crystal grains and the average crystal grain size of the eutectic Si crystal grains are calculated.
  • the width of the linear groove is a distance between a pair of ridge lines adjacent to each other in a cross section (cross-sectional curve) intersecting the linear groove.
  • the cross section is parallel to the sliding direction of the piston portion and the sliding surface (reciprocating direction R of the piston portion).
  • the cross section is also parallel to the radial direction of the cylinder body.
  • the depth of the linear groove is a depth from a higher ridge line of a pair of ridge lines adjacent to the linear groove to a deepest portion of the linear groove.
  • the pitch of the linear grooves is the distance between the deepest portions of a pair of adjacent grooves in the cross section (cross section curve).
  • the width, depth, and pitch of the linear groove the average value of the linear groove included in the cross-sectional curve having a distance of 3 to 5 mm is used.
  • grooves other than linear grooves having a depth defined in the present invention may be formed on the sliding surface. In that case, when specifying the width and pitch of the linear groove, the linear groove having the depth defined in the present invention is used.

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Abstract

本発明は、冷却効率、特にピストン部の初期摺動時における冷却効率を向上させることができる空冷エンジンを提供することを課題とし、本発明は、ピストン部と、ピストン部が摺動する摺動面を有するシリンダボディ部とを備えた空冷エンジンであって、シリンダボディ部は、シリンダボディ部の外表面に設けられた放熱部を備え、Alを含有する金属からなり、前記シリンダボディ部のうち、少なくとも前記摺動面を含む内周部は、Si含有量が16質量%以上であるAl合金から形成され、摺動面には、実質的に平行な複数の線状の溝が形成され、平均結晶粒径が8μm以上50μm以下である初晶Si結晶粒が、ピストン部と接触するように露出し、複数の線状の溝の間に形成された、Al合金母材がピストン部と接触するAl接触部が、互いに隣り合う2つの初晶Si結晶粒の間で摺動面に露出し、前記シリンダボディ部内のAlが前記Al接触部から前記放熱部まで物理的に連続していることを特徴とする空冷エンジンである。

Description

空冷エンジン、空冷エンジン用シリンダボディ部材及び空冷エンジン搭載車両
 本発明は、空冷エンジン、空冷エンジン用シリンダボディ部材及び空冷エンジン搭載車両に関する。
 空冷エンジンは、エンジンにて生じた熱を、空気を利用して排出することにより、エンジンの冷却を行うように構成されたエンジンである。空冷エンジンは、一般的に、水冷エンジンと比べると、比較的簡単な構造を有している。そのため、空冷エンジンは、頑丈であり、メンテナンスを行い易い。その一方で、空冷エンジンの冷却効率は、水冷エンジンの冷却効率よりも低い。エンジンにおける熱は、シリンダボディ部の歪みなどの原因となるおそれがある。そのため、空冷エンジンでは、冷却効率の向上が望まれている。
 通常、空冷エンジンでは、シリンダボディ部の外表面(例えば、放熱フィン)に風を当てることによりエンジンの放熱が行われている。さらに、空冷エンジンの冷却については、従来、種々の工夫が行われている(例えば、特許文献1~3参照)。
 特許文献1の空冷エンジンでは、潤滑油を噴射するためのオイルポンプが接続されたオイル通路が、カムチェーン室の外壁に形成されている。潤滑オイルが、オイル通路から、シリンダの外壁に向かって噴射される。また、特許文献2、3の空冷エンジンは、シリンダヘッド内の動弁室に設けられた動弁装置を潤滑した潤滑油がシリンダブロックの壁部を流れ落ちるように構成されている。
特開平8-260960号公報 特開平10-54296号公報 特開平11-101112号公報
 本発明は、冷却効率、特にピストン部の初期摺動時における冷却効率を向上させることができる空冷エンジン、空冷エンジン用シリンダボディ部材、及び空冷エンジン搭載車両を提供することである。
 本発明は、以下の構成を採用することができる。
 (1) ピストン部と、前記ピストン部が摺動する摺動面を有するシリンダボディ部とを備えた空冷エンジンであって、
 前記シリンダボディ部は、前記シリンダボディ部の外表面に設けられた放熱部を備え、Alを含有する金属からなり、前記シリンダボディ部のうち、少なくとも前記摺動面を含む内周部は、Si含有量が16質量%以上であるAl合金から形成され、
 前記摺動面には、実質的に平行な複数の線状の溝が形成され、平均結晶粒径が8μm以上50μm以下である初晶Si結晶粒が、前記ピストン部と接触するように露出し、
 前記複数の線状の溝の間に形成された、Al合金母材が前記ピストン部と接触するAl接触部が、互いに隣り合う2つの初晶Si結晶粒の間で前記摺動面に露出し、前記シリンダボディ部内のAlが前記Al接触部から前記放熱部まで物理的に連続している、
ことを特徴とする空冷エンジン。
 (1)の構成では、シリンダボディ部は、Alを含有する金属からなり、シリンダボディ部のうち、少なくとも摺動面を含む内周部は、Si含有量が16質量%以上であるAl合金から形成される。初晶Si結晶粒の平均結晶粒径は、8μm以上50μm以下である。摺動面では、実質的に平行な複数の線状の溝が形成され、初晶Si結晶粒がピストン部と接触するように露出している。ピストン部の荷重を受ける観点から見て、初晶Si結晶粒は、適度な大きさを有し、摺動面に適度に分布する。この状況下において、Al接触部は、互いに隣り合う2つの初晶Si結晶粒の間で、ピストン部と接触するように、摺動面に露出する。そのため、Al接触部の硬度よりも高い硬度を有する初晶Si結晶粒が、ピストン部の荷重を受ける。従って、Al接触部がピストン部から受ける荷重が減少し易い。また、実質的に平行な複数の線状の溝が摺動面に形成されることにより、摺動面において潤滑油がバランスよく保持され、摺動面における潤滑油の分散の均一性が向上する。この状況下において、Al接触部が、複数の線状の溝の間に形成されているため、Al接触部の表面上への潤滑油の供給が行われ易い。以上の理由により、(1)の構成によれば、Al接触部とピストン部との摺動によるスカッフの発生を抑制しつつ、ピストン部を、Al接触部と接触させることができる。そして、シリンダボディ部内のAlが、Al接触部から、シリンダボディ部の外表面に設けられた放熱部(例えば、放熱フィン)まで、物理的に連続している。即ち、シリンダボディ部は、Al接触部から放熱部まで連続する、Alからなる熱の伝導経路を有する。従って、Al接触部がピストン部から受けた熱は、Al接触部から放熱部へ効率良く伝導され、放熱部から放射される。従って、空冷エンジンの冷却効率、特にピストン部の初期摺動時における冷却効率を向上させることができる。なお、ピストン部の初期摺動時には、摺動面への潤滑油の馴染みが充分ではない場合がある。冷却効率が不充分であると、高温化によって、シリンダボディ部の歪み、又は摺動面におけるスカッフが生じるおそれがある。従って、ピストン部の初期摺動時における冷却効率は、空冷エンジンにとって重要である。
 (2) ピストン部と、前記ピストン部が摺動する摺動面を有するシリンダボディ部とを備えた空冷エンジンであって、
 前記シリンダボディ部は、前記シリンダボディ部の外表面に設けられた放熱部を備え、Alを含有する金属からなり、前記シリンダボディ部のうち、少なくとも前記摺動面を含む内周部は、高圧ダイカストにより、Si含有量が16質量%以上であるAl合金から形成され、
 前記摺動面には、実質的に平行な複数の線状の溝が形成され、初晶Si結晶粒が、前記ピストン部と接触するように露出し、
 前記複数の線状の溝の間に形成された、Al合金母材が前記ピストン部と接触するAl接触部が、互いに隣り合う2つの初晶Si結晶粒の間で前記摺動面に露出し、前記シリンダボディ部内のAlが前記Al接触部から前記放熱部まで物理的に連続している、
ことを特徴とする空冷エンジン。
 (2)の構成によれば、シリンダボディ部は、Alを含有する金属からなり、シリンダボディ部のうち、少なくとも摺動面を含む内周部は、高圧ダイカストにより、Si含有量が16質量%以上であるAl合金から形成される。摺動面では、実質的に平行な複数の線状の溝が形成され、初晶Si結晶粒がピストン部と接触するように露出している。ピストン部の荷重を受ける観点から見て、初晶Si結晶粒は、適度な大きさを有し、摺動面に適度に分布する。この状況下において、Al接触部は、互いに隣り合う2つの初晶Si結晶粒の間で、ピストン部と接触するように、摺動面に露出する。そのため、Al接触部の硬度よりも高い硬度を有する初晶Si結晶粒が、ピストン部の荷重を受ける。従って、Al接触部がピストン部から受ける荷重が減少し易い。また、実質的に平行な複数の線状の溝が摺動面に形成されることにより、摺動面において潤滑油がバランスよく保持され、摺動面における潤滑油の分散の均一性が向上する。この状況下において、Al接触部が、複数の線状の溝の間に形成されているため、Al接触部の表面上への潤滑油の供給が行われ易い。以上の理由により、(2)の構成によれば、Al接触部とピストン部との摺動によるスカッフの発生を抑制しつつ、ピストン部を、Al接触部と接触させることができる。そして、シリンダボディ部内のAlが、Al接触部から、シリンダボディ部の外表面に設けられた放熱部(例えば、放熱フィン)まで、物理的に連続している。即ち、シリンダボディ部は、Al接触部から放熱部まで連続する、Alからなる熱の伝導経路を有する。従って、Al接触部がピストン部から受けた熱は、Al接触部から放熱部へ効率良く伝導され、放熱部から放射される。従って、空冷エンジンの冷却効率、特にピストン部の初期摺動時における冷却効率を向上させることができる。
 (3) (1)又は(2)の空冷エンジンであって、
 前記シリンダボディ部のうち、前記内周部以外の部分は、前記放熱部を含み、前記内周部と物理的に連続しており、Si含有量が前記内周部のSi含有量と同じ又は前記内周部のSi含有量よりも小さいAl合金からなり、
 前記シリンダボディ部内のAl合金母材が前記Al接触部から前記放熱部まで物理的に連続している。 
 (3)の構成によれば、Al合金母材がAl接触部から放熱部まで物理的に連続している。即ち、シリンダボディ部は、Al接触部から放熱部まで連続する、Al合金母材からなる熱の伝導経路を有する。従って、Al接触部がピストン部から受けた熱は、Al接触部から放熱部へ効率良く伝導され、放熱部から放射される。従って、空冷エンジンの冷却効率、特にピストン部の初期摺動時における冷却効率を向上させることができる。
 (4) (1)~(3)のいずれか1の空冷エンジンであって、
  前記Al接触部が、互いに隣り合う2つの初晶Si結晶粒の間で前記摺動面に露出し、前記放熱部と一体成形されている。
 (4)の構成によれば、Al合金母材がAl接触部から放熱部まで物理的に連続している。即ち、シリンダボディ部は、Al接触部から放熱部まで連続する、Al合金母材からなる熱の伝導経路を有する。従って、Al接触部がピストン部から受けた熱は、Al接触部から放熱部へ効率良く伝導され、放熱部から放射される。従って、空冷エンジンの冷却効率、特にピストン部の初期摺動時における冷却効率を向上させることができる。
 (5) (1)~(4)のいずれか1の空冷エンジンであって、
 前記複数の線状の溝は、前記初晶Si結晶粒の間に複数本の線状の溝が通るピッチで形成されている。
 (5)の構成によれば、複数の線状の溝が狭いピッチで形成されるので、初晶Si結晶粒間で潤滑油がバランス良く保持される。従って、摺動面における潤滑油の分散の均一性を向上させることが可能であり、摺動面上に形成される油膜の均一性を高めることができる。そのため、Al接触部の摩耗等を効果的に抑制できる。スカッフの発生を抑制しつつ、Al接触部とピストン部とを接触させることができる。従って、Al接触部がピストン部から受けた熱は、Al接触部から放熱部へ、より効率良く伝導され、放熱部から放射される。その結果、空冷エンジンの冷却効率、特にピストン部の初期摺動時における冷却効率をより向上させることができる。
 (6) (5)の空冷エンジンであって、
 前記ピッチは、前記初晶Si結晶粒の平均結晶粒径より小さい。
 (6)の構成によれば、実質的に平行な複数の線状の溝が、より狭いピッチで形成される。潤滑油の分散の均一性がより高められる。結果として、空冷エンジンの冷却効率、特にピストン部の初期摺動時における冷却効率を更に向上させることができる。
 (7) (1)~(4)のいずれか1の空冷エンジンであって、
 前記シリンダボディ部は、前記初晶Si結晶粒及び前記Al合金母材に加え、前記初晶Si結晶粒の平均結晶粒径よりも小さな平均結晶粒径を有する共晶Si結晶粒を含み、
 前記複数の線状の溝は、前記シリンダボディ部のSi結晶粒の粒度分布における前記共晶Si結晶粒径の範囲の上限値の1/3以上の深さを有し、少なくとも前記摺動面の上側1/4の領域において、前記初晶Si結晶粒の平均結晶粒径よりも広いピッチで形成され、隣り合う前記初晶Si結晶粒の間を通る部分を有する。
 (7)の構成によれば、実質的に平行な複数の線状の溝が初晶Si結晶粒の平均結晶粒径よりも広いピッチで形成されることにより、摺動面における潤滑油の分散の均一性を向上させることができる。これにより、摺動面上に形成される油膜の均一性を高めることができる。また、複数の線状の溝が、前記シリンダボディ部のSi結晶粒の粒度分布における前記共晶Si結晶粒径の範囲の上限値の1/3以上の深さを有しているので、充分な量の潤滑油が溝に保持される。従って、摺動面上の油膜切れを抑制できる。さらに、複数の線状の溝が、隣り合う初晶Si結晶粒の間を通る部分を有する。これにより、初晶Si結晶粒がピストン部の荷重を受けるので、溝の両側に隣接する摺動面(Al合金母材)の摩耗が抑制され、溝内の潤滑油が保持され易い。このように、(7)の構成では、摺動面上に形成される油膜の均一性が高められるとともに、充分な量の潤滑油が保持される。そのため、Al接触部の摩耗等を効果的に抑制できる。スカッフの発生を抑制しつつ、Al接触部とピストン部とを接触させることができる。従って、Al接触部がピストン部から受けた熱は、Al接触部から放熱部へ、より効率良く伝導され、放熱部から放射される。その結果、空冷エンジンの冷却効率、特にピストン部の初期摺動時における冷却効率をより向上させることができる。
 (8) (7)の空冷エンジンであって、
 前記複数の線状の溝は、前記シリンダボディ部のSi結晶粒の粒度分布における前記共晶Si結晶粒径の範囲の上限値の1/3以上であり且つ前記共晶Si結晶粒径の範囲の上限値より小さい深さを有する。
 (8)の構成によれば、充分且つ適切な量の潤滑油が、複数の線状の溝に保持される。そのため、油膜の均一性がより向上する。結果として、空冷エンジンの冷却効率、特にピストン部の初期摺動時における冷却効率を更に向上させることができる。
 (9) (7)又は(8)の空冷エンジンであって、
 前記ピストン部は、ピストン本体と、前記ピストン本体の外周に設けられた複数のピストンリングを含むピストンリング部とを備え、
 前記複数の線状の溝は、前記初晶Si結晶粒の平均結晶粒径よりも広く且つ前記ピストン部の往復動方向における前記ピストンリング部の下端から前記ピストンリング部の上端までの距離よりも小さいピッチで形成されている。
 (9)の構成によれば、充分且つ適切な量の潤滑油が、複数の線状の溝に保持される。そのため、油膜の均一性がより向上する。結果として、空冷エンジンの冷却効率、特にピストン部の初期摺動時における冷却効率を更に向上させることができる。
 (10) (1)~(9)のいずれか1の空冷エンジンであって、
 前記摺動面に露出する初晶Si結晶粒の少なくとも一部は、破壊されており、破壊されることにより初晶Si結晶粒に形成された面が、前記摺動面に露出している。
 (10)の構成によれば、破壊されることにより初晶Si結晶粒に形成された面(以下、破断面ともいう)は、油溜りとして機能する。初晶Si結晶粒の破断面は、凹凸を有しているので、油溜まりが保持可能な潤滑油の量は多い。油溜りの開口面積は、例えば、初晶Si結晶粒の断面積と同程度である。この油溜りの深さは、例えば、初晶Si結晶粒の径よりも小さい。このように初晶Si結晶粒の破断面を含む油溜りが、実質的に平行な複数の線状の溝とともに、摺動面に形成される。従って、潤滑油の分散の均一性を維持しつつ、潤滑油が保持される量を増加させることができる。結果として、空冷エンジンの冷却効率、特にピストン部の初期摺動時における冷却効率を更に向上させることができる。
 (11) (1)~(10)のいずれか1の空冷エンジンに含まれる前記シリンダボディ部を備えるシリンダボディ部材。
 (11)の構成によれば、冷却効率、特にピストン部の初期摺動時における冷却効率を向上させることができるシリンダボディ部材を提供する。
 (12) (1)~(10)のいずれか1の空冷エンジンを備えた車両。
 (12)の構成によれば、冷却効率、特にピストン部の初期摺動時における冷却効率を向上させることができる空冷エンジンを備えた車両を提供できる。
 本発明によれば、冷却効率、特にピストン部の初期摺動時における冷却効率を向上させることができる。
第一実施形態に係る空冷エンジン150を模式的に示す断面図である。 第一実施形態に係る空冷エンジン150が備えるピストン部122を模式的に示す側面図である。 第一実施形態に係るシリンダボディ部100の摺動面101を模式的に示す部分拡大平面図である。 第一実施形態に係るシリンダボディ部100の摺動面101を模式的に示す部分拡大断面図である。 Si結晶粒の好ましい粒度分布の例を示すグラフである。 第二実施形態に係るシリンダボディ部100の摺動面101を模式的に示す部分拡大平面図である。 (a)、(b)は、第二実施形態に係るシリンダボディ部100の摺動面101を模式的に示す部分拡大断面図である。 図1に示す空冷エンジン150を備えた自動二輪車を模式的に示す側面図である。
 本発明者らは、空冷エンジンの冷却効率の向上のために鋭意研究を行い、Alの熱伝導率の高さに着目した。Alは、高い熱伝導率を有するが、ピストン部の往復動時におけるピストン部の接触によりスカッフを発生させるおそれがある。そのため、従来、Al含有金属製のシリンダボディ部を備えた空冷エンジンでは、Al部分とピストン部との接触が避けられていた。例えば、従来、Si含有量が比較的高く且つ高圧ダイカストにより製造されたAl合金製のシリンダボディ部では、初晶Si結晶粒が浮島状に露出するように摺動面が加工されていた。摺動面では、ピストンリングとAl合金母材との接触が抑制されるとともに、Si結晶粒間の窪みが油溜りとして機能する。これにより、スカッフの抑制が図られていた。
 しかし、本発明者らは、空冷エンジンの冷却効率の向上のための鋭意研究により、以下の知見を得た。
 Si含有量が比較的高く且つ高圧ダイカストにより製造されたAl合金製のシリンダボディ部では、ピストン部の荷重を受ける観点から見て、初晶Si結晶粒が、適度な大きさを有し、摺動面に適度に分布する。従って、摺動面において、初晶Si結晶粒間で、充分な量の潤滑油をバランス良く保持することにより、摺動面上に形成される油膜の均一性が向上すれば、Al合金母材がピストン部と接触しても、スカッフが生じ難い。即ち、Al合金母材とピストン部との接触が許容可能となる。従って、スカッフの発生を抑制しつつ、Al合金母材とピストン部とを接触させることが可能になる。さらに、Al合金母材がピストン部と接触するAl接触部から、シリンダボディ部の外表面に設けられた放熱部まで、Alが物理的に連続することにより、Al接触部がピストン部から受けた熱を、Al接触部から放熱部へ効率良く伝導し、放熱部から放射できる。その結果、空冷エンジンの冷却効率、特にピストン部の初期摺動時における冷却効率を向上させることができる。
 本発明は、上述した知見、即ち従来の設計思想と相反する知見に基づいて完成した発明である。具体的には、本発明は、スカッフの発生を抑制しつつAl接触部とピストン部とを接触させており、これにより、放熱部からの放射伝熱に加え、ピストン部からシリンダボディ部の内周面(摺動面)を介して外周面(放熱部)に至るまでの効率の良い伝導伝熱を可能としている。以下、本発明の実施形態について、図面を参照しながら説明する。
 <<第一実施形態>>
 <空冷エンジン>
 図1は、本発明の第一実施形態に係る空冷エンジン150を模式的に示す断面図である。Rは、ピストン部122の往復動方向を示す。Uは、上方向、即ちシリンダボディ部100からシリンダヘッド130に向かう方向を示す。Lは、下方向、即ちシリンダボディ部100からクランクケース110に向かう方向を示す。空冷エンジン150は、強制空冷式であり、冷却ファン(図示せず)を備えている。冷却ファンは、クランクシャフト111の回転が伝達されるように構成されている。本発明の空冷エンジンは、強制空冷式に限定されず、自然空冷式であってもよい。本実施形態の空冷エンジンは、単気筒エンジンであるが、本発明において、空冷エンジンの気筒数は、特に限定されない。本実施形態の空冷エンジンは、4ストロークのエンジンであるが、2ストロークのエンジンであってもよい。
 空冷エンジン150は、クランクケース110、シリンダボディ部100およびシリンダヘッド130を有している。本実施形態では、シリンダボディ部100とクランクケース110とが別体であるが、本発明では、シリンダボディ部100とクランクケース110とが一体であってもよい。
 クランクケース110内にはクランクシャフト111が収容されている。クランクシャフト111は、クランクピン112およびクランクウェブ113を有している。
 クランクケース110の上に、シリンダボディ部100が設けられている。シリンダボディ部100は、シリンダ壁103を備えている。シリンダ壁103は、シリンダボア102を画定するように形成されている。シリンダ壁103の外周面103aには、放熱部107(フィン)が設けられている。放熱部107は、空気との接触面積を大きくするために外周面103aに形成された突状体である。放熱部107は、図1に示すような複数の板状体に限定されない。放熱部としては、例えば、棒状体、針状体が挙げられる。また、シリンダ壁103の外周面103aが蛇腹状や波状等となるように形成されることにより、外周面103aが放熱部107を有していてもよい。
 シリンダボディ部100のシリンダボア102内には、ピストン部122が挿入されている。ピストン部122は、シリンダボディ部100の摺動面101に接触した状態でシリンダボア102内を摺動する(図2参照)。ピストン部122は、例えば、Al合金(典型的にはSiを含むAl合金)から形成されている。ピストン部122は、例えば、米国特許第6205836号明細書に開示されているように鍛造により形成される。ピストン部122は、鋳造により形成されてもよい。
 シリンダボア102内には、シリンダスリーブが、設けられていない。シリンダボディ部100のシリンダ壁103の内側表面には、めっきは施されていない。本実施形態では、シリンダスリーブが必要とされないので、空冷エンジン150の製造工程の簡略化や、空冷エンジン150の軽量化、冷却性能の向上が可能となる。また、シリンダ壁103の内側表面にめっきを施す必要もないので、製造コストの低減を図ることもできる。
 シリンダボディ部100の上に、シリンダヘッド130が設けられている。シリンダヘッド130は、シリンダボディ部100のピストン部122とともに燃焼室131を形成する。シリンダヘッド130は、吸気ポート132および排気ポート133を有している。吸気ポート132内には燃焼室131内に混合気を供給するための吸気弁134が設けられており、排気ポート133内には燃焼室131内の排気を行うための排気弁135が設けられている。
 ピストン部122とクランクシャフト111とは、コンロッド140によって連結されている。具体的には、コンロッド140の小端部142の貫通孔にピストン部122のピストンピン123が挿入されているとともに、大端部144の貫通孔にクランクシャフト111のクランクピン112が挿入されており、そのことによってピストン部122とクランクシャフト111とが連結されている。大端部144の貫通孔の内周面とクランクピン112との間には、ローラベアリング(転がり軸受け)114が設けられている。なお、空冷エンジン150は、潤滑油を強制的に供給するオイルポンプを備えていないが、本発明の空冷エンジンは、オイルポンプを備えていてもよい。
 図2は、図1に示す空冷エンジン150が備えるピストン部122を模式的に示す側面図である。
 シリンダボディ部100が備えるシリンダ壁103は、シリンダ壁103の内周側に、摺動面101を有し、シリンダ壁103の外周側に、放熱部107が形成された外周面103aを有する。シリンダ壁103と放熱部107とは、一体的に成形されている。シリンダ壁103によって画定されたシリンダボア102内に、ピストン部122が設けられている。ピストン部122は、ピストン本体122aと、ピストンリング部122bとを備える。ピストン本体122aは、コンロッド140の貫通孔に挿入されるピストンピン123を備えている。ピストンリング部122bは、ピストン本体122aの外周に設けられた3つ(複数)のピストンリング122c、122d、122eからなる。
 ピストンリング122cは、トップリングとも称され、ピストン本体122aの外周に設けられたトップリング溝122fに嵌められている。ピストンリング122dは、セカンドリングとも称され、ピストン本体122aの外周に設けられたセカンドリング溝122gに嵌められている。ピストンリング122eは、オイルリングとも称され、ピストン本体122aの外周に設けられたオイルリング溝122hに嵌められている。トップリング122c、セカンドリング122d及びオイルリング122eは、ピストン部122の往復動方向Rにおいて互いに間隔を空けて、上から下方向へ、この順に設けられている。即ち、本実施形態において、ピストン部122の往復動方向Rにおけるピストンリング部122bの上端122mは、トップリング122cの上面に相当する。ピストンリング部122bの下端122nは、オイルリング122eの下面に相当する。ピストン部122のうち、特に、ピストンリング部122b(ピストンリング122c、122d、122e)が、シリンダ壁103の摺動面101と接触する。なお、本実施形態では、ピストンリング部122bが、3つのピストンリングにより構成されているが、ピストンリング部122bを構成するピストンリングの数は、特に限定されない。
 シリンダボディ部100は、Siを含むAl合金から形成されている。具体的には、Si含有量が16質量%以上であるAl合金から形成されている。Al合金は、73.4質量%以上79.6質量%以下のAl、16質量%以上24質量%以下のSi、および2.0質量%以上5.0質量%以下の銅を含むことが好ましい。シリンダボディ部100の耐摩耗性及び強度を高くすることができる。また、Si含有量は、18質量%以上であることも好ましい。Si含有量は、22質量%以下であることも好ましい。Al合金は、50質量ppm以上200質量ppm以下のリンと、0.01質量%以下のカルシウムとを含むことが好ましい。Al合金が50質量ppm以上200質量ppm以下のリンを含んでいると、Si結晶粒の粗大化を抑制することができるので、合金中にSi結晶粒を均一に分散させることができる。また、Al合金のカルシウム含有量を0.01質量%以下とすることによって、リンによるSi結晶粒の微細化効果を確保し、耐摩耗性に優れた金属組織を得ることができる。
 シリンダボディ部100は、ピストン部122(図1参照)が接触する摺動面101を備えている。摺動面101は、シリンダ壁103のシリンダボア102側の表面(即ち内周面)である。言い換えると、摺動面101は、シリンダ壁103の内周面のうち、シリンダボディ部100の径方向における最も内側に位置する面である。なお、本発明において、摺動面101がピストン部122と接触することは、摺動面101が、潤滑油によって形成された油膜を介してピストン部122と接触することを含む。
 本実施形態では、摺動面101全域に、後述する線状溝4(図3参照)が形成されている。本発明において、摺動面101において線状溝4が形成される領域は、特に限定されない。摺動面101において線状溝4が形成される領域は、例えば、少なくとも摺動面101の上側1/4の領域であってもよい。摺動面101において線状溝4が形成される領域は、例えば、少なくとも摺動面101の上側1/4の領域及び下側1/4の領域であってもよい。摺動面101の上側1/4の領域とは、摺動面101全体をピストンの摺動方向(シリンダボア102の中心軸方向)に沿って均等に4分割したときに、もっともシリンダヘッド側に位置する領域を指す。摺動面101の下側1/4の部分とは、もっともクランクケース側に位置する領域を指す。
 図3は、第一実施形態に係るシリンダボディ部100の摺動面101を拡大して模式的に示す平面図である。Rは、ピストン部122の往復動方向を示す。図4は、第一実施形態に係るシリンダボディ部100の摺動面101を拡大して模式的に示す断面図である。なお、図4は、方向Rに沿った断面図である。図4では、説明の便宜上、線状溝4のうち、第一線状溝4aのみを図示している。また、図4に示す二点鎖線の矢印は、熱の流れを説明するための矢印である。
 摺動面101には、複数の初晶Si結晶粒1と、複数の共晶Si結晶粒2と、Al合金母材3とが露出している。過共晶組成のAl-Si系合金の溶湯を冷却したときに、最初に析出するSi結晶粒は「初晶Si結晶粒」と呼ばれる。次いで析出するSi結晶粒は「共晶Si結晶粒」と呼ばれる。初晶Si結晶粒1は、比較的大きく、例えば、粒状を有する。共晶Si結晶粒2は、比較的小さく、例えば、針状を有する。全ての共晶Si結晶粒2が、必ずしも、針状を有すると限らない。一部の共晶Si結晶粒2が、粒状を有していてもよい。この場合、複数の共晶Si結晶粒2のうち、針状の共晶Si結晶粒2が、主な結晶粒である。Al合金母材3は、Alを含む固溶体のマトリックスである。シリンダボディ部100は、複数の初晶Si結晶粒1と、複数の共晶Si結晶粒2と、Al合金母材3とを有している。複数の初晶Si結晶粒1及び複数の共晶Si結晶粒2は、Al合金母材3中に分散して存在している。
 初晶Si結晶粒1の平均結晶粒径は、例えば、8μm以上50μm以下である。従って、初晶Si結晶粒1は摺動面101の単位面積あたりに十分な数存在する。そのため、空冷エンジン150の運転時に各初晶Si結晶粒1にかかる荷重は相対的に小さくなる。空冷エンジン150の運転時における初晶Si結晶粒1の破壊が抑制される。また、初晶Si結晶粒1のAl合金母材3に埋まっている部分が十分に大きいので、初晶Si結晶粒1の脱落が低減される。そのため、脱落した初晶Si結晶粒1による摺動面101の摩耗も抑制される。これに対し、初晶Si結晶粒1の平均結晶粒径が8μm未満である場合、初晶Si結晶粒1の、Al合金母材3中に埋まっている部分が小さい。そのため、空冷エンジン150の運転時には、初晶Si結晶粒1の脱落が起こりやすい。脱落した初晶Si結晶粒1は、研磨粒子として作用してしまうため、摺動面101が大きく摩耗するおそれがある。また、初晶Si結晶粒1の平均結晶粒径が50μmを超える場合、摺動面101の単位面積当りの初晶Si結晶粒1の個数が少ない。そのため、空冷エンジン150の運転時に初晶Si結晶粒1のそれぞれに大きな荷重がかかり、初晶Si結晶粒1が破壊されることがある。破壊された初晶Si結晶粒1の破片は、研磨粒子として作用してしまうため、摺動面101が大きく摩耗するおそれがある。なお、初晶Si結晶粒1の平均結晶粒径は、12μm以上であることが好ましい。
 本実施形態では、シリンダボディ部100は、高圧ダイカスト(HPDC)により、Si含有量が16質量%以上であるAl合金から形成されている。高圧ダイカストは、溶湯に圧力を加えることにより、大気圧を超える圧力で溶湯を型内に供給する鋳造方法である。高圧ダイカストによれば、大きな冷却速度(例えば4℃/秒以上50℃/秒以下)で、摺動面101となる部分を冷却できる。これにより、例えば、初晶Si結晶粒1の平均結晶粒径を、8μm以上50μm以下に制御することができる。
 共晶Si結晶粒2の平均結晶粒径は、初晶Si結晶粒1の平均結晶粒径より小さい。共晶Si結晶粒2の平均結晶粒径は、7.5μm以下であることが好ましい。共晶Si結晶粒2は、Al合金母材3を補強する役割を果たす。そのため、共晶Si結晶粒2を微細化することによって、シリンダボディ部100の耐摩耗性や強度を向上することができる。
 ここで、シリンダボディ部100におけるSi結晶粒の粒度分布について説明する。
 図5は、Si結晶粒の好ましい粒度分布の例を示すグラフである。
 図5に示すグラフにおいて、結晶粒径が1μm以上7.5μm以下の範囲内にあるSi結晶粒は、共晶Si結晶粒2であり、結晶粒径が8μm以上50μm以下の範囲内にあるSi結晶粒は、初晶Si結晶粒1である。このように、シリンダボディ部100のSi結晶粒1、2は、結晶粒径が1μm以上7.5μm以下の範囲内と結晶粒径が8μm以上50μm以下の範囲内とにそれぞれピークが存在する粒度分布を有することが好ましい。シリンダボディ部100の耐摩耗性および強度を大きく向上させることができる。
 また、共晶Si結晶粒2によるAl合金母材3の補強の観点から、図5にも示しているように、結晶粒径1μm以上7.5μm以下の範囲内にある第1ピーク(共晶Si結晶粒2に由来するピーク)における度数が、結晶粒径8μm以上50μm以下の範囲内にある第2ピーク(初晶Si結晶粒1に由来するピーク)における度数の5倍以上であることが好ましい。
 初晶Si結晶粒1および共晶Si結晶粒2の平均結晶粒径を制御するには、成形体を鋳造する工程(後述する工程S1c)において、摺動面101となる部分の冷却速度を調整すればよい。具体的な一例として、例えば、摺動面101となる部分が4℃/秒以上50℃/秒以下の冷却速度で冷却されるように鋳造を行うことによって、初晶Si結晶粒1の平均結晶粒径が8μm以上50μm以下、共晶Si結晶粒2の平均結晶粒径が7.5μm以下となるように、Si結晶粒1、2を析出させることができる。
 次に、摺動面101に形成される線状溝4について説明する。
 図3及び図4に示すように、摺動面101には、複数の線状溝4が形成されている。本実施形態において、複数の線状溝4は、複数の第一線状溝4aと、複数の第二線状溝4bとを含む。複数の第一線状溝4aは、図3において左上から右下へ向かう方向に延びる形状を有しており、互いに実質的に平行である。複数の第一線状溝4aは、摺動面101において、縞模様を成している。複数の第二線状溝4bは、図3において右上から左下へ向かう方向に延びる形状を有しており、互いに実質的に平行である。複数の第二線状溝4bは、摺動面101において、縞模様を成している。複数の第一線状溝4aと、複数の第二線状溝4bとは、互いに平行ではなく、交差している。これにより、複数の線状溝4は、摺動面101において、格子模様を成している。
 複数の線状溝4のうち、少なくとも2本以上の線状溝4は、互いに実質的に平行である。複数の線状溝4のうち、一部の線状溝4(第一線状溝4a)と残りの線状溝4(第二線状溝4b)とは交差していてもよい。複数の線状溝4の全てが互いに交差しないように形成され、実質的に平行であってもよい。「実質的に平行」とは、隣り合う線状溝4が、交わらないように延びていることをいう。即ち、「実質的に平行」の意味に関し、例えば、線状溝4の形成時の誤差又はズレ等に起因して、隣り合う線状溝4が厳密に見て平行ではないとしても、本発明においては、隣り合う線状溝4が実質的に平行であると解釈され得る。また、摺動面101は、互いに平行な線状溝の組として、第一線状溝4aの組と、第二線状溝4bの組とを有しているが、本発明において、互いに平行な線状溝の組の数は特に限定されない。異なる組に属する溝は互いに交差する。摺動面101に形成される複数の線状溝4が成す模様は、図3に示すような四角格子模様に限定されない。複数の線状溝4が成す模様は、第一線状溝4a又は第二線状溝4bが成すような縞模様であってもよく、三角格子模様等の多角格子模様であってもよい。四角格子模様は、多角格子模様の一例である。なお、縞模様及び格子模様における溝間ピッチは、必ずしも一定である必要はない。
 本実施形態では、複数の線状溝4が、規則性を有する模様(縞模様又は多角格子模様等)を成す。本実施形態では、規則性を有する模様内において、初晶Si結晶粒1とともに、Al合金母材3が、ピストンリング部122b(ピストン部122)と接触するように摺動面101に露出する。規則性を有する模様を成す線状溝4が形成された摺動面101は、従来の不規則な摺動面(Si結晶粒が浮島状に露出した摺動面)よりも、潤滑油の分散の均一性を向上させることができる。その結果、本実施形態では、摺動面101上に形成される油膜の均一性が高い。なお、以下において、第一線状溝4aと第二線状溝4bとが区別されている場合を除いて、線状溝4についての説明は、第一線状溝4aと第二線状溝4bとの両方についての説明でもある。
 線状溝4の平面視形状に関し、図3に示すように、線状溝4の平面視形状は、直線状である。しかし、本発明において、線状溝4の平面視形状は、実質的に平行となるように隣り合う線状溝4と交わらないように延びる線状を有していればよく、直線状に限定されない。即ち、線状溝4は、曲線状であってもよい。線状溝4は、曲線状の部分と、直線状の部分とを有していてもよい。また、線状溝4は、屈曲部分を有していてもよい。また、複数の線状溝4の平面視形状は、線状溝4によって異なっていてもよい。全ての線状溝4の平面視形状が同じ又は実質的に同じであってもよい。また、複数の線状溝4の各々は、必ずしも、摺動面101の全域で連続するように形成されている必要はない。複数の線状溝4の各々は、必ずしも、摺動面101の端縁まで延びている必要はない。複数の線状溝4の各々は、摺動面101上において途切れた部分を有していてもよい。
 線状溝4の幅に関し、線状溝4の幅は、特に限定されない。線状溝4の幅は、シリンダボディ部100の粒度分布における初晶Si結晶粒1の粒径の範囲の最大値以下であることが好ましい。線状溝4の幅は、約10μm以下であることも好ましい。また、線状溝4の幅は、シリンダボディ部100の粒度分布における共晶Si結晶粒2の粒径の範囲の最小値以上であることが好ましい。線状溝4の幅は、約5μm以上であることも好ましい。図3に示すように、線状溝4は、一定の幅を有しているが、本発明はこの例に限定されない。線状溝4は、場所によって異なる幅を有していてもよい。また、複数の線状溝4の幅は、線状溝4によって異なっていてもよい。全ての線状溝4が、同じ幅又は実質的に同じ幅を有していてもよい。
 線状溝4の深さに関し、本実施形態において、線状溝4は、0.1μm以上2.0μm未満の深さを有する。但し、本発明において、線状溝4の深さは、特に限定されない。また、本発明では、線状溝4が0.1μm以上2.0μm未満の深さを有する場合、線状溝4に加えて、線状溝4の深さよりも大きな深さ(例えば、2.0μm以上の深さ)を有する溝が、摺動面101に形成されていてもよい。言い換えると、本発明においては、摺動面に、本発明で規定された線状溝以外の溝(例えば、後述する線状溝8)が形成されていてもよい。なお、線状溝4の深さは、1.5μm以下であってもよい。線状溝4の深さは、0.5μm以上であってもよい。
 線状溝4の断面形状は、線状溝4の深さが大きくなるにつれて線状溝4の幅が小さくなる形状である。線状溝4の断面形状は、線状溝4が延びる方向と垂直な平面における線状溝4の断面形状である。なお、本発明において、線状溝4の断面形状は、特に限定されない。線状溝4の断面形状は、例えば、図4に示すような略V形状であってもよく、略U形状であってもよい。また、線状溝4の断面形状は、全て同じである必要はない。線状溝4の断面形状は、場所によって異なっていてもよく、線状溝4によって異なっていてもよい。また、線状溝4の間の部分(山)は、必ずしも、図3及び図4に示すように平坦面である必要はない。線状溝4の間の部分は、傾斜面であってもよく、稜線を形成していてもよい。
 第一線状溝4aのピッチに関し、実質的に平行な複数の第一線状溝4aは、初晶Si結晶粒1の間に複数本の第一線状溝4aが通るピッチで形成されている。例えば、図4に示すように、複数の第一線状溝4aは、初晶Si結晶粒1の間のギャップP内を通っている。さらに、摺動面101において、これら複数本の第一線状溝4aの間の部分は、ピストン部122(図1、2参照)と接触するように露出している。摺動面101においてピストン部122と接触する部分が、平面視において第一線状溝4aと隣接しているので、摺動面101への潤滑油の供給が円滑に行われる。第一線状溝4aのピッチは、シリンダボディ部100のSi結晶粒の粒度分布における共晶Si結晶粒2の範囲に含まれることが好ましい。第一線状溝4aのピッチは、5μm以上であることが好ましい。第一線状溝4aのピッチは、10μm以下であることが好ましい。図3では、互いに隣り合う一対の第一線状溝4aのピッチは、場所によらず一定であるが、本発明は、この例に限定されない。即ち、互いに隣り合う一対の第一線状溝4aのピッチは、必ずしも、一定である必要はない。例えば、互いに隣り合う第一線状溝4aの各々が蛇行するように形成され、これらの第一線状溝4aのピッチが、場所によって異なっていてもよい。なお、上述の説明は、第一線状溝4aに関する説明であるが、第二線状溝4bについての説明は、第一線状溝4aについての説明と同じであるから、ここでの説明を省略する。
 本実施形態では、線状溝4の少なくとも一本が、初晶Si結晶粒1を破壊することにより、初晶Si結晶粒1を通過するように形成されている。即ち、線状溝4の少なくとも一本が、初晶Si結晶粒1の露出面上を通過するように形成されている。これにより、摺動面101における潤滑油の分散の均一性がより高められる。本発明は、この例に限定されない。
 本実施形態では、図4に示すように、破断面5aを有する初晶Si結晶粒1が、摺動面101に露出している。即ち、本実施形態では、摺動面101に露出する初晶Si結晶粒1の少なくとも一部が、破壊されており、破壊されることにより、初晶Si結晶粒1に形成された面(即ち破断面5a)が、摺動面101に露出している。これにより、摺動面101には、油溜まり5bが形成されている。初晶Si結晶粒1の破断面は、凹凸を有しているので、油溜まり5bが保持可能な潤滑油の量は多い。油溜り5bの開口面積は、初晶Si結晶粒1の断面積(摺動面101に露出した部分の面積)と同程度である。油溜り5bの深さは、初晶Si結晶粒1の径よりも小さい。初晶Si結晶粒1の破断面5aを含む油溜り5bが、実質的に平行な複数の第一線状溝4aとともに、摺動面101に形成されている。従って、潤滑油の分散の均一性を維持しつつ、潤滑油が保持される量を増加させることができる。より効果的にスカッフを抑制できる。破断面5aは、シリンダボディ部100の鋳造後にシリンダボディ部100の表面加工が施される時に形成される。具体的には、破断面5aは、例えば、初晶Si結晶粒1が砥石により削られる時に形成される。
 図4に示すように、Al接触部106は、Al合金母材3がピストンリング部122b(ピストン部122)と接触する部分である。Si接触部108は、初晶Si結晶粒1がピストンリング部122b(ピストン部122)と接触する部分である。
 Al接触部106は、複数の第一線状溝4aの間に形成されている。Al接触部106は、互いに隣り合う2つの初晶Si結晶粒1(Si接触部108)の間で、摺動面101に露出している。Al接触部106は、シリンダ壁103の一部であり、シリンダ壁103は、放熱部107と一体的に成形されている。即ち、Al接触部106と放熱部107とは一体的に成形されている。そのため、Al合金母材3は、ピストンリング部122b(ピストン部122)と接触するAl接触部106から放熱部107まで物理的に連続している。そのため、図4の二点鎖線の矢印により示すように、ピストンリング部122b(ピストン部122)の熱の一部は、Al接触部106に伝導し、シリンダ壁103を通じて放熱部107に至り、放熱部107から放散される。従って、空冷エンジン150の冷却効率が、特にピストンリング部122b(ピストン部122)の初期摺動時における冷却効率が向上する。
 また、本実施形態では、図4に示すように、複数の線状溝4(第一線状溝4a、及び第二線状溝4b)が、初晶Si結晶粒1の間に、複数本の線状溝4が通るピッチで形成されている。そのため、互いに隣り合う2つのSi接触部108の間に、複数の線状溝4と、複数のAl接触部106とが位置している。具体的に、互いに隣り合う2つのSi接触部108の間に、複数の線状溝4と、複数のAl接触部106とが交互に位置している。従って、潤滑油の分散の均一性を向上させることができる。そのため、Al接触部106の摩耗等を効果的に抑制できる。スカッフの発生を抑制しつつ、Al接触部106とピストンリング部122b(ピストン部122)とを接触させることができる。
 複数の線状溝4は、初晶Si結晶粒1の平均結晶粒径より小さいピッチで形成されている。複数の線状溝4が、狭いピッチで形成されている。そのため、潤滑油の分散の均一性がより高められる。結果として、空冷エンジン150の冷却効率、特にピストンリング部122b(ピストン部122)の初期摺動時における冷却効率をより向上させることができる。
 <製造方法>
 本実施形態におけるシリンダボディ部100の製造方法を説明する。
 シリンダボディ部100は、例えば、下記工程S1~S4が順に行われることにより製造される。
 工程S1 成形体の用意
 工程S2 ファインボーリング
 工程S3 粗ホーニング
 工程S4 仕上ホーニング
 シリンダボディ部100の製造方法では、まず、Siを含むAl合金から形成された成形体を用意する(工程S1)。この成形体は、表面近傍に初晶Si結晶粒および共晶Si結晶粒を含んでいる。成形体を用意する工程S1は、例えば、工程S1a~S1eを含んでいる。
 工程S1a シリコン含有Al合金の用意
 工程S1b 溶湯の生成
 工程S1c 高圧ダイカスト
 工程S1d 熱処理
 工程S1e 機械加工
 まず、Siを含むAl合金を用意する(工程S1a)。シリンダボディ部100の耐摩耗性および強度を十分に高くするためには、Al合金として、73.4質量%以上79.6質量%以下のAl、16質量%以上24質量%以下のSi、および2.0質量%以上5.0質量%以下の銅を含むAl合金を用いることが好ましい。
 次に、用意したAl合金を溶解炉で加熱して溶解させることによって、溶湯を形成する(工程S1b)。溶解前のAl合金あるいは溶湯には、100質量ppm程度のリンを添加しておくことが好ましい。Al合金が50質量ppm以上200質量ppm以下のリンを含んでいると、Si結晶粒の粗大化を抑制することができるので、合金中にSi結晶粒を均一に分散させることができる。また、Al合金のカルシウム含有量を0.01質量%以下とすることによって、リンによるSi結晶粒の微細化効果を確保し、耐摩耗性に優れた金属組織を得ることができる。つまり、Al合金は、50質量ppm以上200質量ppm以下のリンと、0.01質量%以下のカルシウムとを含むことが好ましい。
 続いて、Al合金の溶湯を用いて、高圧ダイカストにより、鋳造を行う(工程S1c)。つまり、溶湯を鋳型の中で冷却して成形体を形成する。このとき、シリンダ壁103の摺動面101となる部分を大きな冷却速度(例えば4℃/秒以上50℃/秒以下)で冷却することによって、耐摩耗性に寄与するSi結晶粒を表面近傍に有する成形体が得られる。この鋳造工程S1cは、例えば、国際公開第2004/002658号パンフレットに開示されている鋳造装置を用いて行うことができる。
 次に、鋳型から取り出した成形体に対し、「T5」、「T6」および「T7」と呼ばれる熱処理のうちのいずれかを行う(工程S1d)。T5処理は、成形体を鋳型から取り出した直後に水冷等により急冷し、続いて、機械的性質の改善や寸法安定化のために所定温度で所定時間だけ人工時効し、その後空冷する処理である。T6処理は、成形体を鋳型から取り出した後に所定温度で所定時間だけ溶体化処理し、続いて水冷し、次いで所定温度で所定時間だけ人工時効処理し、その後空冷する処理である。T7処理は、T6処理に比べて過時効にする処理であり、T6処理よりも寸法安定化を図ることができるが硬度はT6処理よりも低下する。
 続いて、成形体に所定の機械加工を行う(工程S1e)。具体的には、シリンダヘッドとの合せ面やクランクケースとの合せ面の研削等を行う。
 上述したようにして成形体を用意した後、成形体の表面、具体的には、シリンダ壁103の内周面(すなわち摺動面101となる面)に対して寸法精度を調整するためのファインボーリング加工を行う(工程S2)。
 次に、ファインボーリング加工を施した面に対して粗いホーニング処理を行う(工程S3)。つまり、摺動面101となる面を、番手が比較的小さい砥石(砥粒が大きい砥石)を用いて研磨する。
 続いて、仕上ホーニング処理を行う(工程S4)。つまり、成形体の表面のうちの摺動面101となる領域を、番手が比較的大きい砥石(砥粒が小さい砥石)を用いて研磨する。なお、粗ホーニング処理及び仕上ホーニング処理は、例えば、特開2004-268179号公報に開示されているようなホーニング装置を用いて実施可能である。また、粗ホーニング処理及び仕上ホーニング処理における砥石の仕様(砥粒の種類、番手(砥粒径)、ボンド剤の種類等)は、摺動面101に形成される線状溝4の仕様に応じて設定可能である。
 上述した工程を経て、本実施形態に係る摺動面101が形成される。摺動面101には、複数の初晶Si結晶粒1とAl合金母材3とが露出している。ピストン部122がシリンダボア102内を往復動する時に、複数の初晶Si結晶粒1及びAl合金母材3がピストン部122と接触する。また、摺動面101は、複数の線状溝4を有している。複数の線状溝4は、互いに実質的に平行な複数の第一線状溝4aと、互いに実質的に平行な複数の第二線状溝4bとを含む。本実施形態では、線状溝4が、砥石により形成されているが、本発明は、この例に限定されない。線状溝4は、例えば、レーザにより形成されてもよい。また、粗ホーニング処理及び仕上ホーニング処理の回数は、1回に限定されず、2回以上であってもよい。
 <<第二実施形態>>
 第二実施形態に係る空冷エンジン150は、線状溝4に代えて、線状溝8が形成されている点を除いて、第一実施形態に係る空冷エンジン150と同じである。そこで、以下においては、主に、線状溝8について説明することにする。第一実施形態と同じ点については説明を省略する。
 図6は、第二実施形態に係るシリンダボディ部100の摺動面101を拡大して模式的に示す平面図である。Rは、ピストン部122の往復動方向を示す。図7(a)、(b)は、第二実施形態に係るシリンダボディ部100の摺動面101を拡大して模式的に示す断面図である。なお、図7(a)、(b)は、方向Rに沿った断面図である。図7(a)、(b)では、説明の便宜上、線状溝8のうち、第一線状溝8aのみを図示している。また、図7(a)に示す二点鎖線の矢印は、熱の流れを説明するための矢印である。
 摺動面101には、複数の線状溝8が形成されている。本実施形態において、複数の線状溝8は、複数の第一線状溝8aと、複数の第二線状溝8bとを含む。複数の第一線状溝8aは、図6において左上から右下へ向かう方向に延びる形状を有しており、互いに実質的に平行である。複数の第一線状溝8aは、摺動面101において、縞模様を成している。複数の第二線状溝8bは、図6において右上から左下へ向かう方向に延びる形状を有しており、互いに実質的に平行である。複数の第二線状溝8bは、摺動面101において、縞模様を成している。複数の第一線状溝8aと、複数の第二線状溝8bとは、互いに平行ではなく、交差している。これにより、複数の線状溝8は、摺動面101において、格子模様を成している。なお、図5において、初晶Si結晶粒1及び/又は共晶Si結晶粒2と線状溝8とが重複する部分は、線状溝8が初晶Si結晶粒1及び/又は共晶Si結晶粒2の露出面上を通過するように形成された部分を示す。当該部分の少なくとも一部では、図7(b)に示すような破断面5aが形成されている。
 複数の線状溝8のうち、少なくとも2本以上の線状溝8は、互いに実質的に平行である。複数の線状溝8のうち、一部の線状溝8(第一線状溝8a)と残りの線状溝8(第二線状溝8b)とは交差していてもよい。複数の線状溝8の全てが互いに交差しないように形成され、実質的に平行であってもよい。「実質的に平行」とは、隣り合う線状溝8が、交わらないように延びていることをいう。即ち、「実質的に平行」の意味に関し、例えば、線状溝8の形成時の誤差又はズレ等に起因して、隣り合う線状溝8が厳密に見て平行ではないとしても、本発明においては、隣り合う線状溝8が実質的に平行であると解釈され得る。また、摺動面101は、互いに平行な線状溝の組として、第一線状溝8aの組と、第二線状溝8bの組とを有しているが、本発明において、互いに平行な線状溝の組の数は特に限定されない。異なる組に属する溝は互いに交差する。摺動面101に形成される複数の線状溝8が成す模様は、図5に示すような四角格子模様に限定されない。複数の線状溝8が成す模様は、第一線状溝8a又は第二線状溝8bが成すような縞模様であってもよく、三角格子模様等の多角格子模様であってもよい。四角格子模様は、多角格子模様の一例である。なお、縞模様及び格子模様における溝間ピッチは、必ずしも一定である必要はない。
 本実施形態では、複数の線状溝8が、規則性を有する模様(縞模様又は多角格子模様等)を成す。本実施形態では、規則性を有する模様内において、初晶Si結晶粒1とともに、Al合金母材3が、ピストンリング部122b(ピストン部122)と接触するように摺動面101に露出する。規則性を有する模様を成す線状溝8が形成された摺動面101は、従来の不規則な摺動面(Si結晶粒が浮島状に露出した摺動面)よりも、潤滑油の分散の均一性を向上させることができる。その結果、本実施形態では、摺動面101上に形成される油膜の均一性が高い。なお、以下において、第一線状溝8aと第二線状溝8bとが区別されている場合を除いて、線状溝8についての説明は、第一線状溝8aと第二線状溝8bとの両方についての説明でもある。
 線状溝8の平面視形状に関し、図6に示すように、線状溝8の平面視形状は、直線状である。しかし、本発明において、線状溝8の平面視形状は、実質的に平行となるように隣り合う線状溝8と交わらないように延びる線状を有していればよく、直線状に限定されない。即ち、線状溝8は、曲線状であってもよい。線状溝8は、曲線状の部分と、直線状の部分とを有していてもよい。また、線状溝8は、屈曲部分を有していてもよい。また、複数の線状溝8の平面視形状は、線状溝8によって異なっていてもよい。全ての線状溝8の平面視形状が同じ又は実質的に同じであってもよい。また、複数の線状溝8の各々は、必ずしも、摺動面101の全域で連続するように形成されている必要はない。複数の線状溝8の各々は、必ずしも、摺動面101の端縁まで延びている必要はない。複数の線状溝8の各々は、摺動面101上において途切れた部分を有していてもよい。
 線状溝8の幅に関し、線状溝8の幅は、特に限定されない。線状溝8の幅は、シリンダボディ部100の粒度分布における初晶Si結晶粒1の粒径の範囲の最大値以下であることが好ましい。線状溝8の幅は、約10μm以下であることも好ましい。また、線状溝8の幅は、シリンダボディ部100の粒度分布における共晶Si結晶粒2の粒径の範囲の最小値以上であることが好ましい。線状溝8の幅は、約5μm以上であることも好ましい。図6に示すように、線状溝8は、一定の幅を有しているが、本発明はこの例に限定されない。線状溝8は、場所によって異なる幅を有していてもよい。また、複数の線状溝8の幅は、線状溝8によって異なっていてもよい。全ての線状溝8が、同じ幅又は実質的に同じ幅を有していてもよい。
 線状溝8の深さに関し、本実施形態において、線状溝8は、シリンダボディ部100のSi結晶粒の粒度分布における共晶Si結晶粒2の粒径の範囲の上限値の1/3以上の深さを有する。ここで、線状溝8の深さの意義について説明する。特許文献3は、上死点近傍におけるスカッフの発生をより効果的に抑制するための技術を開示している。特許文献3では、摺動面にエッチング処理が施され、Al合金母材が、浮島状に存在するSi結晶粒の領域を除く摺動面全域において、深さ方向へ略均一に溶出する。そのため、特許文献3の技術においては、エッチング処理は、Si結晶粒が摺動面から脱落し難くなる又は脱落しないように行われることが好ましく、深い凹部又は溝の形成は困難である。これに対して、本実施形態では、線状溝8が、初晶Si結晶粒の平均結晶粒径よりも広いピッチで形成されるので、除去されるAl合金母材は限定される。従って、比較的大きな深さを有する線状溝8が形成可能である。具体的には、本実施形態では、線状溝8は、主に針状を有する共晶Si結晶粒2の粒径の範囲の上限値の1/3以上の深さを有するが、共晶Si結晶粒2の脱落は防止又は抑制される。初晶Si結晶粒1は、共晶Si結晶粒2の平均結晶粒径より大きい平均結晶粒径を有しており、初晶Si結晶粒1の脱落も防止又は抑制される。比較的大きな深さを有する、実質的に平行な複数の線状の溝が摺動面に形成されるので、多くの潤滑油を保持できるとともに、潤滑油の分散の均一性が向上する。従って、本実施形態では、Si結晶粒の脱落を防止又は抑制できるとともに、油膜の均一性を高めることができる。線状溝8は、2.0μm以上の深さを有することが好ましい。また、線状溝8は、シリンダボディ部100のSi結晶粒の粒度分布における共晶Si結晶粒2の粒径の範囲の上限値の40%以上の深さを有していてもよい。また、シリンダボディ部100のSi結晶粒の粒度分布における共晶Si結晶粒2の粒径の範囲の上限値の1/2以上の深さを有していてもよい。
 さらに、線状溝8は、共晶Si結晶粒2の粒径の範囲の上限値よりも小さい深さを有することが好ましい。線状溝8に保持された潤滑油が適切に且つ効率良く摺動面101に供給されるからである。また、線状溝8は、6.0μm以下の深さを有することが好ましい。また、本発明では、線状溝8の深さの上限値と下限値とが定められている場合、線状溝8の深さの下限値よりも小さな深さを有する溝、及び/又は線状溝8の深さの上限値よりも大きな深さを有する溝が、摺動面101に形成されていてもよい。言い換えると、本発明においては、摺動面に、本発明で規定された線状溝以外の溝(例えば、上述した線状溝4)が形成されていてもよい。
 線状溝8の断面形状は、線状溝8の深さが大きくなるにつれて線状溝8の幅が小さくなる形状である。線状溝8の断面形状は、線状溝8が延びる方向と垂直な平面における線状溝8の断面形状である。なお、本発明において、線状溝8の断面形状は、特に限定されない。線状溝8の断面形状は、例えば、図7(a)に示すような略V形状であってもよく、略U形状であってもよい。また、線状溝8の断面形状は、全て同じである必要はない。線状溝8の断面形状は、場所によって異なっていてもよく、線状溝8によって異なっていてもよい。また、線状溝8の間の部分(山)は、必ずしも、図6及び図7(a)、(b)に示すように平坦面である必要はない。線状溝8の間の部分は、傾斜面であってもよく、稜線を形成していてもよく、線状溝8の深さより小さい深さを有する1つ又は複数の溝が形成されていてもよい。
 第一線状溝8のピッチに関し、実質的に平行な複数の第一線状溝8aは、初晶Si結晶粒1の平均結晶粒径より広いピッチで形成されている。その結果、複数の初晶Si結晶粒1の少なくとも一部が、互いに隣り合う第一線状溝8aの間に位置する。本実施形態では、隣り合う第一線状溝8aの間の領域において、初晶Si結晶粒1とAl合金母材3との両方が、ピストン部122と接触するように摺動面101に露出している。摺動面101においてピストン部122と接触する部分が、平面視において第一線状溝8aと隣接しているので、摺動面101への潤滑油の供給が円滑に行われる。また、Al合金母材3がピストン部122と接触するように摺動面101に露出しているが、初晶Si結晶粒1もピストン部122と接触するように摺動面101に露出しているので、摺動面101(Al合金母材3)の摩耗がより効果的に抑制される。図6では、互いに隣り合う一対の第一線状溝8aのピッチは、場所によらず一定であるが、本発明は、この例に限定されない。即ち、互いに隣り合う一対の第一線状溝8aのピッチは、必ずしも、一定である必要はない。例えば、互いに隣り合う第一線状溝8aの各々が蛇行するように形成され、これらの第一線状溝8aのピッチが、場所によって異なっていてもよい。なお、上述の説明は、第一線状溝8aに関する説明であるが、第二線状溝8bについての説明は、第一線状溝8aについての説明と同じであるから、ここでの説明を省略する。
 本実施形態では、図6に示すように、線状溝8の少なくとも一本が、初晶Si結晶粒1を破壊することにより、初晶Si結晶粒1を通過するように形成されている。即ち、線状溝8の少なくとも一本が、初晶Si結晶粒1の露出面上を通過するように形成されている。これにより、摺動面101における潤滑油の分散の均一性がより高められる。本発明は、この例に限定されない。
 本実施形態では、図7(b)に示すように、破断面5aを有する初晶Si結晶粒1が、摺動面101に露出している。即ち、本実施形態では、摺動面101に露出する初晶Si結晶粒1の少なくとも一部が、破壊されており、破壊されることにより、初晶Si結晶粒1に形成された面(即ち破断面5a)が、摺動面101に露出している。これにより、摺動面101には、油溜まり5bが形成されている。初晶Si結晶粒1の破断面は、凹凸を有しているので、油溜まり5bが保持可能な潤滑油の量は多い。油溜り5bの開口面積は、初晶Si結晶粒1の断面積(摺動面101に露出した部分の面積)と同程度である。油溜り5bの深さは、初晶Si結晶粒1の径よりも小さい。初晶Si結晶粒1の破断面5aを含む油溜り5bが、実質的に平行な複数の第一線状溝8aとともに、摺動面101に形成されている。従って、潤滑油の分散の均一性を維持しつつ、潤滑油が保持される量を増加させることができる。より効果的にスカッフを抑制できる。破断面5aは、シリンダボディ部100の鋳造後にシリンダボディ部100の表面加工が施される時に形成される。具体的には、破断面5aは、例えば、初晶Si結晶粒1が砥石により削られる時に形成される。
 図7(a)に示すように、Al接触部106は、複数の第一線状溝8aの間に形成されている。Al接触部106は、互いに隣り合う2つの初晶Si結晶粒1(Si接触部108)の間で、摺動面101に露出している。Al接触部106は、シリンダ壁103の一部であり、シリンダ壁103は、放熱部107と一体的に成形されている。即ち、Al接触部106と放熱部107とは一体的に成形されている。そのため、Al合金母材3は、ピストンリング部122b(ピストン部122)と接触するAl接触部106から放熱部107まで物理的に連続している。そのため、図7の二点鎖線の矢印により示すように、ピストンリング部122b(ピストン部122)の熱の一部は、Al接触部106に伝導し、シリンダ壁103を通じて放熱部107に至り、放熱部107から放散される。従って、空冷エンジン150の冷却効率が、特にピストンリング部122b(ピストン部122)の初期摺動時における冷却効率が向上する。
 また、本実施形態では、複数の線状溝8(第一線状溝8a、及び第二線状溝8b)が、初晶Si結晶粒1の平均結晶粒径よりも広いピッチで形成される。そのため、隣り合う線状溝8の間に、1つ又は複数のSi接触部108が位置している。また、線状溝8(第一線状溝8a)は、隣り合う初晶Si結晶粒1の間を通る部分を有する。従って、互いに隣り合う2本の線状溝8aの間に、1つ又は複数のSi接触部108と、1つ又は複数のAl接触部106とが位置している。これにより、摺動面101上に形成される油膜の均一性を高めることができる。また、複数の線状溝8が、シリンダボディ部100のSi結晶粒の粒度分布における共晶Si結晶粒2の粒径の範囲の上限値の1/3以上の深さを有しているので、充分な量の潤滑油が線状溝8に保持される。従って、摺動面101上の油膜切れを抑制できる。さらに、複数の線状溝8が、隣り合う初晶Si結晶粒1の間を通る部分を有する。これにより、初晶Si結晶粒1がピストンリング部122b(ピストン部122)の荷重を受けるので、線状溝8の両側に隣接する摺動面101(Al合金母材3)の摩耗が抑制され、線状溝8内の潤滑油が保持され易い。そのため、本実施形態の空冷エンジン150では、スカッフの発生を抑制しつつ、Al接触部106とピストンリング部122b(ピストン部122)とを接触させることができる。その結果、空冷エンジン150の冷却効率、特にピストン部122の初期摺動時における冷却効率が向上する。
 複数の線状溝8は、シリンダボディ部100のSi結晶粒の粒度分布における共晶Si結晶粒2の粒径の範囲の上限値の1/3以上の深さを有し、且つシリンダボディ部100のSi結晶粒の粒度分布における共晶Si結晶粒2の粒径の範囲の上限値より小さい深さを有する。従って、充分且つ適切な量の潤滑油が、複数の線状溝8に保持される。そのため、油膜の均一性がより向上する。結果として、空冷エンジン150の冷却効率、特にピストン部122の初期摺動時における冷却効率を更に向上させることができる。
 複数の線状溝8は、初晶Si結晶粒1の平均結晶粒径よりも広く且つピストン部122の往復動方向におけるピストンリング部122bの下端122nからピストンリング122bの上端122mまでの距離よりも小さいピッチで形成されている。従って、充分に且つ適切な量の潤滑油が複数の線状溝8に保持される。そのため、油膜の均一性が向上する。結果として、空冷エンジン150の冷却効率、特にピストン部122の初期摺動時における冷却効率を更に向上させることができる。
 上述した第一実施形態及び第二実施形態では、シリンダボディ部の全体が、Si含有量が16重量%以上であるAl合金から形成される場合について説明したが、本発明は、この例に限定されない。本発明では、シリンダボディ部が、Alを含有する金属からなり、シリンダボディ部のうち、少なくとも内周部が、Si含有量が16質量%以上であるAl合金から形成されていればよい。この場合、シリンダボディ部の径方向における内周部の厚さは、特に限定されない。なお、内周部は、摺動面を含んでいる。本発明では、シリンダボディ部内のAlがAl接触部から放熱部まで物理的に連続することにより、空冷エンジンの冷却性が向上する。
 本発明は、以下の構成を採用してもよい。
 シリンダボディ部のうち、摺動面を含む内周部が、Si含有量が16質量%以上であるAl合金から形成される。前記内周部以外の部分が、放熱部を含み、前記内周部と物理的に連続している。前記内周部以外の部分は、Si含有量が前記内周部のSi含有量と同じ又は前記内周部のSi含有量よりも小さいAl合金からなる。シリンダボディ部内のAl合金母材がAl接触部から放熱部まで物理的に連続している。
 この構成では、シリンダボディ部内のAl合金母材がAl接触部から放熱部まで物理的に連続しており、これにより、空冷エンジンの冷却性が向上する。
 本発明の空冷エンジンが備えるシリンダボディ部は、上述した例に限定されず、例えば、次に述べるように構成されていてもよい。前記シリンダボディ部は、外表面に放熱部を備えたシリンダ外筒部と、前記シリンダ外筒部内に設けられることにより用いられるシリンダスリーブとから構成される。この場合、シリンダスリーブが、シリンダボディ部の内周部に相当する。シリンダ外筒部が、シリンダボディ部のうち、内周部以外の部分に相当する。シリンダスリーブの設置方法としては、特に限定されず、例えば、シリンダボア102内への嵌め込み、鋳包み等が挙げられる。シリンダスリーブは、ピストン部が摺動する摺動面を有しており、摺動面内に、Al合金母材がピストン部と接触するAl接触部を有している。前記摺動面については、第一実施形態又は第二実施形態で述べた通りであるから、説明を省略する。シリンダスリーブは、Si含有量が16質量%以上であるAl合金から形成されている。シリンダスリーブは、例えば、第一実施形態で述べた組成を有している。シリンダ外筒部は、Si含有量が16質量%以上であるAl合金から形成されていてもよく、Si含有量が16質量%未満であるAl合金又はAl材から形成されていてもよい。また、シリンダ外筒部は、Si含有量がシリンダスリーブのSi含有量と同じであるAl合金から形成されていてもよく、Si含有量がシリンダスリーブのSi含有量より小さいAl合金又はAl材から形成されていてもよい。シリンダ外筒部及びシリンダスリーブの両方が、Alを含有する金属(Siを含有するAl合金又はAl材)から形成されており、シリンダ外筒部及びシリンダスリーブの熱膨張係数の差が小さい又は無いので、温度上昇に起因してシリンダ外筒部とシリンダスリーブとが離れてしまうことが抑制される。即ち、シリンダスリーブとシリンダ外筒部とが直接物理的に接触した状態が維持される。さらに、シリンダスリーブの外表面に存在するAl合金母材と、シリンダ外筒部の内表面に存在するAl合金母材又はAl材とが、直接物理的に接触している。これにより、Alの物理的な連続性が確保される。従って、このシリンダボディ部では、AlがAl接触部から放熱部まで物理的に連続している。即ち、シリンダボディ部は、第1実施形態及び第2実施形態と同様に、Al接触部から放熱部まで連続する、Alからなる熱の伝導経路を有する。このようにシリンダ外筒部及びシリンダスリーブから構成されるシリンダボディ部は、本発明のシリンダボディ部の一例である。
 <シリンダボディ部材>
 本実施形態におけるシリンダボディ部材は、第一実施形態に係るシリンダボディ部100そのものである(図1等参照)。シリンダボディ部100は、摺動面101を有する部分である。但し、本発明において、シリンダボディ部材は、この例に限定されない。シリンダボディ部材は、摺動面101を有するシリンダボディ部100を備えていればよい。本発明におけるシリンダボディ部材は、シリンダボディ部100とクランクケース110とが一体成形されることにより形成された部材(所謂シリンダブロック)であってもよい。前記シリンダボディ部材は、複数の線状溝4の間でピストン部と接触するAl接触部106と一体成形された放熱部107を備えているので、空冷エンジンに適用されることにより、空冷エンジンの冷却効率を高めることができる。なお、本実施形態におけるシリンダボディ部材として、第一実施形態に係るシリンダボディ部100に代えて、第二実施形態に係るシリンダボディ部が適用されてもよい。また、本発明におけるシリンダボディ部材は、上述したようなシリンダ外筒部及びシリンダスリーブから構成されるシリンダボディ部そのものであってもよい。
 <車両>
 本発明に係る車両は、自動車、自動二輪車、および、スノーモービルなどの雪上車など、様々なタイプの車両を包含し、車輪数も四輪、三輪、二輪など、特に制限されるものではない。また、本発明に係る車両は、エンジンルーム等のシートから離れた箇所にエンジンが配置される箱型車両、並びに、エンジンの少なくとも一部がシートの下方に配置され、運転者がシートにまたがって搭乗する鞍乗型車両であってもよい。鞍乗型車両には、運転者が膝を揃えて搭乗することもできるスクータ型の車両も含まれる。
 以下、車両の一例として、自動二輪車を例に挙げて説明する。
 図8は、第一実施形態に係る空冷エンジン150を備えた自動二輪車を模式的に示す側面図である。
 図8に示す自動二輪車では、本体フレーム301の前端にヘッドパイプ302が設けられている。ヘッドパイプ302には、フロントフォーク303が車両の左右方向に揺動し得るように取り付けられている。フロントフォーク303の下端には、前輪304が回転可能なように支持されている。フロントフォーク303の上端には、ハンドル305が設けられている。
本体フレーム301の後端上部から後方に延びるようにリアフレーム306が取り付けられている。本体フレーム301上に燃料タンク307が設けられており、リアフレーム306上にメインシート308aおよびタンデムシート308bが設けられている。
 また、本体フレーム301の後端に、後方へ延びるリアアーム309が取り付けられている。リアアーム309の後端に後輪310が回転可能なように支持されている。
 本体フレーム301の中央部には、図1に示した空冷エンジン150が保持されている。空冷エンジン150には、本実施形態におけるシリンダボディ部100が用いられている。空冷エンジン150の排気ポートには排気管312が接続されており、排気管312の後端にマフラー313が取り付けられている。
 空冷エンジン150には変速機315が連結されている。変速機315の出力軸316に駆動スプロケット317が取り付けられている。駆動スプロケット317は、チェーン318を介して後輪310の後輪スプロケット319に連結されている。変速機315およびチェーン318は、空冷エンジン150により発生した動力を駆動輪に伝える伝達機構として機能する。
 本実施形態における自動二輪車(車両)は、複数の線状溝4の間でピストン部122と接触するAl接触部106と一体成形された放熱部107を備えるシリンダボディ部100を含む空冷エンジン150を搭載しているので、空冷エンジンの冷却効率を高めることができる。なお、本実施形態における自動二輪車(車両)は、第一実施形態に係る空冷エンジン150を備えているが、第二実施形態に係る空冷エンジン150を備えていてもよい。
 初晶Si結晶粒及び共晶Si結晶粒の平均結晶粒径の測定は、シリンダボディ部の摺動面となる部分を対象として、画像処理を用いて行われる。画像処理により得られた画像内のSi結晶粒の面積に基づいて、画像内のSi結晶粒が真円であると仮定した場合における各Si結晶粒の直径(等価直径)を算出する。なお、直径が1μm未満の微細結晶は、Si結晶粒(初晶Si結晶粒又は共晶Si結晶粒)として算入しない。以上により、Si結晶粒の個数(度数)及び直径を特定する。これに基づいて、シリンダボディ部におけるSi結晶粒の粒度分布が得られる。粒度分布は、例えば図5に示すようなヒストグラムである。粒度分布には、2つのピークが含まれる。2つのピークの間の谷を成す部分の直径を閾値として前記粒度分布を2つの領域に分ける。大きな直径に対応する領域が初晶Si結晶粒の粒度分布であるとする。小さな直径に対応する領域が共晶Si結晶粒の粒度分布であるとする。そして、各粒度分布に基づいて、初晶Si結晶粒の平均結晶粒径と、共晶Si結晶粒の平均結晶粒径とを算出する。
 線状溝の幅とは、線状溝と交差する断面(断面曲線)において互いに隣り合う一対の稜線の間の距離である。なお、前記断面は、ピストン部と摺動面との摺動方向(ピストン部の往復動方向R)と平行である。また、前記断面は、シリンダボディ部の径方向とも平行である。線状溝の深さは、線状溝と隣接する一対の稜線のうちのより高い稜線から、線状溝の最深部までの深さである。線状溝のピッチは、前記断面(断面曲線)において互いに隣り合う一対の溝の最深部の間の距離である。なお、線状溝と隣接する摺動面が実質的に平坦面である場合には、線状溝の幅は、一対の摺動面(平坦面)の縁の間の距離である。
 本発明において、線状溝の幅、深さ及びピッチとしては、距離3~5mmの断面曲線に含まれる線状溝の平均値が用いられる。なお、本発明では、摺動面に、本発明で規定された深さを有する線状溝以外の溝が形成されていてもよい。その場合、線状溝の幅及びピッチを特定する際には、本発明で規定された深さを有する線状溝が用いられる。
 ここに用いられた用語及び表現は、説明のために用いられたものであって限定的に解釈するために用いられたものではない。ここに示され且つ述べられた特徴事項の如何なる均等物をも排除するものではなく、本発明のクレームされた範囲内における各種変形をも許容するものであると認識されなければならない。
 本発明は、多くの異なった形態で具現化され得るものである。この開示は本発明の原理の実施例を提供するものと見なされるべきである。それら実施例は、本発明をここに記載しかつ/又は図示した好ましい実施形態に限定することを意図するものではないという了解のもとで、多くの図示実施形態がここに記載されている。
 本発明の図示実施形態を幾つかここに記載した。本発明は、ここに記載した各種の好ましい実施形態に限定されるものではない。本発明は、この開示に基づいて当業者によって認識され得る、均等な要素、修正、削除、組み合わせ(例えば、各種実施形態に跨る特徴の組み合わせ)、改良及び/又は変更を含むあらゆる実施形態をも包含する。クレームの限定事項はそのクレームで用いられた用語に基づいて広く解釈されるべきであり、本明細書あるいは本のプロセキューション中に記載された実施例に限定されるべきではない。そのような実施例は非排他的であると解釈されるべきである。例えば、この開示において、「好ましくは」という用語は非排他的なものであって、「好ましいがこれに限定されるものではない」ということを意味するものである。
1 初晶Si結晶粒
2 共晶Si結晶粒
3 Al合金母材
4 線状溝
 4a 第一線状溝
 4b 第二線状溝
5a 破断面
5b 油溜まり
100 シリンダボディ部(シリンダボディ部材)
101 摺動面
102 シリンダボア
103 シリンダ壁
106 Al接触部
107 放熱部
122 ピストン部
 122a ピストン本体
 122b ピストンリング部
 122c トップリング(ピストンリング)
 122d セカンドリング(ピストンリング)
 122e オイルリング(ピストンリング)
 122f トップリング溝
 122g セカンドリング溝
 122h オイルリング溝
  122m (ピストンリング部122bの)上端
  122n (ピストンリング部122bの)下端
123 ピストンピン
140 コンロッド
150 空冷エンジン

Claims (12)

  1.  ピストン部と、前記ピストン部が摺動する摺動面を有するシリンダボディ部とを備えた空冷エンジンであって、
     前記シリンダボディ部は、前記シリンダボディ部の外表面に設けられた放熱部を備え、Alを含有する金属からなり、前記シリンダボディ部のうち、少なくとも前記摺動面を含む内周部は、Si含有量が16質量%以上であるAl合金から形成され、
     前記摺動面には、実質的に平行な複数の線状の溝が形成され、平均結晶粒径が8μm以上50μm以下である初晶Si結晶粒が、前記ピストン部と接触するように露出し、
     前記複数の線状の溝の間に形成された、Al合金母材が前記ピストン部と接触するAl接触部が、互いに隣り合う2つの初晶Si結晶粒の間で前記摺動面に露出し、前記シリンダボディ部内のAlが前記Al接触部から前記放熱部まで物理的に連続している、
    ことを特徴とする空冷エンジン。
  2.  ピストン部と、前記ピストン部が摺動する摺動面を有するシリンダボディ部とを備えた空冷エンジンであって、
     前記シリンダボディ部は、前記シリンダボディ部の外表面に設けられた放熱部を備え、Alを含有する金属からなり、前記シリンダボディ部のうち、少なくとも前記摺動面を含む内周部は、高圧ダイカストにより、Si含有量が16質量%以上であるAl合金から形成され、
     前記摺動面には、実質的に平行な複数の線状の溝が形成され、初晶Si結晶粒が、前記ピストン部と接触するように露出し、
     前記複数の線状の溝の間に形成された、Al合金母材が前記ピストン部と接触するAl接触部が、互いに隣り合う2つの初晶Si結晶粒の間で前記摺動面に露出し、前記シリンダボディ部内のAlが前記Al接触部から前記放熱部まで物理的に連続している、
    ことを特徴とする空冷エンジン。
  3.  請求項1又は2に記載の空冷エンジンであって、
     前記シリンダボディ部のうち、前記内周部以外の部分は、前記放熱部を含み、前記内周部と物理的に連続しており、Si含有量が前記内周部のSi含有量と同じ又は前記内周部のSi含有量よりも小さいAl合金からなり、
     前記シリンダボディ部内のAl合金母材が前記Al接触部から前記放熱部まで物理的に連続している。
  4.  請求項1~3のいずれか1に記載の空冷エンジンであって、
     前記Al接触部が、互いに隣り合う2つの初晶Si結晶粒の間で前記摺動面に露出し、前記放熱部と一体成形されている。
  5.  請求項1~4のいずれか1に記載の空冷エンジンであって、
     前記複数の線状の溝は、前記初晶Si結晶粒の間に複数本の線状の溝が通るピッチで形成されている。
  6.  請求項5に記載の空冷エンジンであって、
     前記ピッチは、前記初晶Si結晶粒の平均結晶粒径より小さい。
  7.  請求項1~4のいずれか1に記載の空冷エンジンであって、
     前記シリンダボディ部は、前記初晶Si結晶粒及び前記Al合金母材に加え、前記初晶Si結晶粒の平均結晶粒径よりも小さな平均結晶粒径を有する共晶Si結晶粒を含み、
     前記複数の線状の溝は、前記シリンダボディ部のSi結晶粒の粒度分布における前記共晶Si結晶粒径の範囲の上限値の1/3以上の深さを有し、少なくとも前記摺動面の上側1/4の領域において、前記初晶Si結晶粒の平均結晶粒径よりも広いピッチで形成され、隣り合う前記初晶Si結晶粒の間を通る部分を有する。
  8.  請求項7に記載の空冷エンジンであって、
     前記複数の線状の溝は、前記シリンダボディ部のSi結晶粒の粒度分布における前記共晶Si結晶粒径の範囲の上限値の1/3以上であり且つ前記共晶Si結晶粒径の範囲の上限値より小さい深さを有する。
  9.  請求項7又は8に記載の空冷エンジンであって、
     前記ピストン部は、ピストン本体と、前記ピストン本体の外周に設けられた複数のピストンリングを含むピストンリング部とを備え、
     前記複数の線状の溝は、前記初晶Si結晶粒の平均結晶粒径よりも広く且つ前記ピストン部の往復動方向における前記ピストンリング部の下端から前記ピストンリング部の上端までの距離よりも小さいピッチで形成されている。
  10.  請求項1~9のいずれか1に記載の空冷エンジンであって、
     前記摺動面に露出する初晶Si結晶粒の少なくとも一部は、破壊されており、破壊されることにより初晶Si結晶粒に形成された面が、前記摺動面に露出している。
  11.  請求項1~10のいずれか1に記載の空冷エンジンに含まれる前記シリンダボディ部を備えるシリンダボディ部材。
  12.  請求項1~10のいずれか1に記載の空冷エンジンを備えた車両。
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