WO2017169929A1 - 内燃機関用のスパークプラグ - Google Patents
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- H01T21/02—Apparatus or processes specially adapted for the manufacture or maintenance of spark gaps or sparking plugs of sparking plugs
Definitions
- the present disclosure relates to a spark plug for an internal combustion engine used for an automobile engine or the like.
- a spark plug for an internal combustion engine generally has a center electrode held inside a cylindrical insulator. That is, the center electrode is held inside the insulator so that the tip portion protrudes.
- the center electrode includes a locking portion that is locked to the stepped portion formed on the inner peripheral surface of the insulator from the base end side, and an electrode head portion that is formed on the base end side of the locking portion.
- the conductive glass is filled into the base end side of the center electrode inside the insulator.
- a resistor and a stem are arranged on the base end side of the conductive glass. In this way, the center electrode is electrically connected to the stem through the conductive glass and the resistor.
- the conductive glass is fixed to the electrode head of the center electrode. And in order to raise the adhesion strength of this electrode head part and electroconductive glass, in patent document 1, providing a recessed part in the base end surface of an electrode head is proposed.
- This disclosure intends to provide a spark plug for an internal combustion engine that can improve the adhesion strength between the center electrode and the conductive glass.
- One aspect of the present disclosure includes a cylindrical housing; A cylindrical insulator held inside the housing; A center electrode held inside the insulator so that the tip protrudes; and A ground electrode that forms a spark discharge gap with the center electrode; A conductive glass filled on the base end side of the center electrode inside the insulator, and The center electrode includes a locking portion that is locked from the base end side to a step portion formed on the inner peripheral surface of the insulator, and an electrode head portion that is formed on the base end side of the locking portion.
- a concave portion is partially formed on the base end surface of the electrode head,
- the concave contour that is the outer peripheral contour of the concave portion viewed from the plug axis direction forms a closed curve that is separated from the head contour that is the outer peripheral contour of the base end surface of the electrode head and surrounds the central axis of the central electrode.
- the said recessed part outline is a spark plug for internal combustion engines which has the outward part which becomes convex toward the said head outline, and the inward part protruded convexly toward the central axis of the said center electrode.
- the fixing strength between the center electrode and the conductive glass can be improved by making the shape of the recess provided on the base end face of the electrode head of the center electrode as described above.
- the recess contour forms a closed curve that is separated from the head contour and surrounds the central axis of the center electrode.
- strength of electrode head itself is securable.
- the concave contour has an outward portion that is convex toward the head contour and an inward portion that protrudes toward the central axis of the center electrode.
- Such a shape not only improves the adhesion area between the conductive glass that has entered the recess and the electrode head, but also the adhesion strength between the conductive glass and the central electrode in the rotational direction around the central axis. Can be improved. That is, in the conductive glass that has entered the recess, a portion corresponding to the inside of the outward portion of the recess contour and a portion corresponding to the outside of the inward portion of the recess contour in the electrode head are engaged in the rotational direction. It becomes. Therefore, the fixing strength between the conductive glass and the central electrode can be improved with respect to the force in the rotational direction around the central axis.
- FIG. 1 is a cross-sectional view of a plane including a central axis of a spark plug for an internal combustion engine in Embodiment 1
- FIG. 2 is an enlarged cross-sectional view of a plane including the central axis of the spark plug near the electrode head in the first embodiment
- FIG. 3 is a perspective view of the center electrode near the electrode head in Embodiment 1
- FIG. 4 is a plan view of the electrode head viewed from the base end side in the first embodiment
- FIG. 5 is an explanatory plan view of the electrode head with various auxiliary lines added to FIG.
- FIG. 1 is a cross-sectional view of a plane including a central axis of a spark plug for an internal combustion engine in Embodiment 1
- FIG. 2 is an enlarged cross-sectional view of a plane including the central axis of the spark plug near the electrode head in the first embodiment
- FIG. 3 is a perspective view of the center electrode near the electrode head in Embodiment 1
- FIG. 4 is
- FIG. 6 is a plan view of the electrode head viewed from the base end side in the second embodiment
- FIG. 7 is a plan view of the electrode head viewed from the base end side in Embodiment 3
- FIG. 8 is a plan view of an electrode head viewed from the base end side in Embodiment 4
- FIG. 9 is a diagram showing the relationship between the parameter X1 and the resistance value change rate in Experimental Example 1.
- FIG. 10 is a diagram showing the relationship between the parameter X2 and the resistance value change rate in Experimental Example 1.
- FIG. 11 is a diagram showing the relationship between the distance d1 and the stress ratio in Experimental Example 2.
- FIG. 12 is a plan view of an example of an electrode head having a concave contour that is not a rotationally symmetric shape; FIG.
- FIG. 13 is a plan view of another example of the electrode head in which the recess contour has a shape that is not rotationally symmetric
- FIG. 14 is a plan view of still another example of the electrode head in which the concave contour is not a rotationally symmetric shape.
- the spark plug 1 includes a cylindrical housing 2, a cylindrical insulator 3, a center electrode 4, a ground electrode 5, and a conductive glass 6.
- the insulator 3 is held inside the housing 2.
- the center electrode 4 is held inside the insulator 3 so that the tip 41 protrudes.
- a spark discharge gap G is formed between the ground electrode 5 and the center electrode 4.
- the conductive glass 6 is filled on the proximal end side of the center electrode 4 inside the insulator 3.
- the side on which the spark plug 1 is inserted into the combustion chamber is referred to as the distal end side, and the opposite side is referred to as the proximal end side.
- the center electrode 4 has a locking portion 49 that is locked from the base end side to a step portion 31 formed on the inner peripheral surface of the insulator 3. Further, the center electrode 4 has an electrode head portion 42 formed on the proximal end side with respect to the locking portion 49. A recess 44 is partially formed in the base end face 43 of the electrode head 42.
- the concave contour 440 that is the outer peripheral contour of the concave portion 44 viewed from the plug axis direction is separated from the head contour 420 that is the outer peripheral contour of the base end face 43 of the electrode head 42 and the center of the center electrode 4.
- a closed curve surrounding the axis B is formed.
- the plug axial direction is the axial direction of the spark plug 1 but coincides with the axial direction of the center electrode 4.
- the concave contour 440 has an outward portion 45 and an inward portion 46.
- the outward portion 45 is a portion of the concave contour 440 that is convex toward the head contour 420.
- the inward portion 46 is a portion of the concave contour 440 that protrudes in a convex shape toward the central axis B of the central electrode 4.
- the recess contour 440 has a shape having four outward portions 45 and four inward portions 46.
- the recess contour 440 has a substantially rotationally symmetric shape about the central axis B. Specifically, the recess contour 440 has a four-fold rotationally symmetric shape.
- the head contour 420 is circular with the central axis B as the center.
- the head contour 420 is an outer peripheral contour of the base end face 43.
- the tapered surface or A boundary line between the curved surface and the outer peripheral side surface 421 becomes a head contour 420.
- the recess contour 440 is separated from the head contour 420. That is, the recessed portion contour 440 is formed inside the head contour 420 and is formed so as not to overlap the head contour 420 over the entire circumference. Thereby, the material of the electrode head part 42 exists over the entire circumference of the outer periphery of the recess 44.
- the distance between the recessed part outline 440 and the head outline 420 is 0.1 mm or more. That is, as shown in FIG. 5, the distance d ⁇ b> 1 is 0.1 mm or more in the portion of the recess contour 440 that is the shortest distance from the head contour 420. That is, a metal material having a thickness of 0.1 mm or more is present on the entire circumference of the outer periphery of the recess 44. Specifically, in the recess contour 440, the distance d1 between the apex 459 of the outward portion 45 and the head contour 420 is 0.1 mm or more.
- the outward portion 45 is formed in a curved shape.
- the curve of the outward portion 45 is configured by a combination of curves having a curvature radius of 0.1 mm or more. That is, the apex portion 459 of the outward portion 45 is also curved and has a radius of curvature of 0.1 mm or more. Further, the inward portion 46 is also formed in a curved shape. The outward portion 45 and the inward portion 46 are smoothly connected.
- the inward portion 46 protrudes to the central axis B side from the straight line L1 that contacts both of the pair of adjacent outward portions 45. In the present embodiment, the inward portion 46 protrudes toward the central axis B side from the straight line L2 that connects the apex portions 459 of the pair of adjacent outward portions 45.
- the recess 44 is formed so that the vicinity of the central axis B is deepest.
- the bottom of the recess 44 is formed in a curved surface shape.
- the maximum depth of the recess 44 can be set to 0.5 to 1.5 mm, for example.
- the center electrode 4 has a substantially cylindrical shape, and the tip 41 has a small diameter.
- the tip portion 41 can be constituted by a noble metal tip made of an iridium alloy or the like.
- a large-diameter locking portion 49 is formed in the vicinity of the base end portion of the center electrode 4.
- the entire base end side portion of the locking portion 49 is the electrode head portion 42.
- the electrode head 42 is also substantially cylindrical.
- the center electrode 4 has a core material made of copper or the like, and a covering material covering the tip side and the outer peripheral side thereof.
- the covering material is made of, for example, a nickel-based alloy.
- the core material is exposed at a part of the base end face 43.
- the recessed part 44 is formed in the exposed part of this core material.
- the recess 44 is formed on the inner side of the covering material portion on the base end face 43.
- the inside of the substantially cylindrical insulator 3 is filled with conductive glass 6 on the base end side of the center electrode 4.
- a resistor 11 and a stem 12 are disposed on the inner side of the insulator 3 on the proximal end side of the conductive glass 6.
- a conductive glass 60 is also disposed between the resistor 11 and the stem 12.
- the center electrode 4 is electrically connected to the stem 12 via the conductive glasses 6 and 60 and the resistor 11.
- the conductive glass 6 is fixed to the electrode head 42 of the center electrode 4. That is, the conductive glass 6 is in close contact with the outer peripheral side surface 421, the base end surface 43, and the inner surface of the recess 44 of the electrode head portion 42.
- the conductive glass 6 is made of glass containing a conductor such as copper, for example.
- the center electrode 4 is inserted inside the insulator 3. That is, the center electrode 4 is inserted into the insulator 3 from the base end of the insulator 3. Then, the locking portion 49 of the center electrode 4 is locked to the step portion 31 of the insulator 3. Thereby, the center electrode 4 is disposed at a predetermined position of the tip portion of the insulator 3.
- a powder material to be the conductive glass 6 is filled inside the insulator 3 and disposed on the base end side of the center electrode 4. Furthermore, the powder material of the resistor 11, the powder material of the conductive glass 60, and the stem 12 are sequentially arranged inside the insulator 3. The powder material filled inside the insulator 3 is heated and melted while pressing the stem 12 against the insulator 3 toward the tip side. Then, by cooling, each powder material becomes the conductive glasses 6 and 60 and the resistor 11 and is fixed inside the insulator 3. Then, the conductive glass 6 is fixed to the electrode head 42 of the center electrode 4 and is also fixed to the resistor 11 and the inner wall of the insulator 3. In addition, the conductive glass 60 disposed on the proximal end side of the resistor 11 is fixed to the inner wall of the resistor 11, the stem 12, and the insulator 3.
- the conductive glass 6 enters between the outer peripheral side surface 421 of the electrode head 42 of the center electrode 4 and the inner wall of the insulator 3 and also enters the recess 44.
- the conductive glass 6 fixes the electrode head 42 from the inner surface of the recess 44 together with the outer peripheral side surface 421 and the base end surface 43 of the electrode head 42.
- the fixing strength between the center electrode 4 and the conductive glass 6 can be improved by setting the shape of the recess contour 440 as shown in FIGS. 4 and 5.
- the concave contour 440 forms a closed curve that is separated from the head contour 420 and surrounds the central axis B.
- the strength of the electrode head 42 can be ensured. That is, the strength of the electrode head 42 can be effectively ensured by the presence of the material of the electrode head 42 over the entire circumference of the recess 44. As a result, it is possible to prevent the electrode head 42 from being deformed during the manufacture of the spark plug 1 and to secure the fixing strength to the conductive glass 6.
- strength of the electrode head 42 can be made high by the distance d1 between the recessed part outline 440 and the head outline 420 being 0.1 mm or more.
- the concave contour 440 has an outward portion 45 and an inward portion 46.
- the concave contour 440 has an outward portion 45 and an inward portion 46.
- the fixing strength between the conductive glass 6 and the center electrode 4 can be improved with respect to the force in the rotational direction around the central axis B.
- the portion on the outer side of the inward portion 46 and the portion closer to the central axis B than the straight line L1 shown in FIG. 5 sufficiently receives the force in the rotational direction.
- the outward portion 45 is formed in a curved shape. Thereby, it is easy to ensure the strength of the conductive glass 6 disposed inside the outward portion 45.
- the curve of the outward portion 45 is configured by a combination of curves having a curvature radius of 0.1 mm or more. Thereby, the intensity
- the shape of the recess contour 440 is different from that of the first embodiment. 6 has three outward portions 45 and three inward portions 46, respectively.
- the recess contour 440 has a three-fold rotationally symmetric shape.
- this embodiment is also a form in which the shape of the recess contour 440 is different from that of the first embodiment.
- the concave contour 440 shown in FIG. 7 has six outward portions 45 and six inward portions 46.
- the concave contour 440 has a six-fold rotationally symmetric shape. Note that, in the recessed portion contour 440, the apex portion 459 of the outward portion 45 and the apex portion 469 of the inward portion 46 are not curved. However, these vertex portions 459 and 469 may be curved. Other configurations are the same as those of the first embodiment, and the same effects are obtained.
- Example 1 the adhesion strength between the electrode head 42 and the conductive glass 6 was evaluated for the spark plugs shown in the first to fourth embodiments.
- various types of spark plug samples were manufactured by changing the dimensional relationship and the like based on the shapes of the concave contour 440 shown in the first to fourth embodiments. That is, as the basic shape of the recess outline 440, there are two outward portions 45 and inward portions 46 (see FIG. 8), three (see FIG. 6), and four (see FIG. 5). There are six (see FIG. 7). Then, these shapes are generalized and defined as the concave contours having N outward portions 45 and inward portions 46 as follows.
- the recess contour 440 is formed by alternately providing N outward portions 45 and N inward portions 46 in the circumferential direction.
- the first outward portion 45 to the Nth outward portion 45 are sequentially arranged, and the first inward portion 46 to the Nth inward portion 46 are successively arranged.
- the kth outward portion 45 and the kth inward portion 46 are adjacent to each other.
- the radius of the circumscribed circle C1 of the kth outward portion 45 centered on the central axis B is defined as Rk.
- Let rk be the radius of the inscribed circle C2 of the kth inward portion 46 centered on the central axis B.
- N is a natural number of 2 or more
- k is a natural number of 1 to N.
- FIG. 9 shows the measurement data plotted after analyzing the measurement results and taking the resistance value change rate on the vertical axis and the parameter X1 on the horizontal axis.
- the parameter X1 is X1 represented by the following equation (3), and is a parameter corresponding to the left side of the later-described equation (1).
- the resistance value change rate becomes 10% or less by setting the parameter X1 to 4.1 or more.
- the resistance value change rate becomes 10% or less by setting the parameter X1 to 1.0 or more.
- the shape of the recess contour 440 is preferably a shape that satisfies the inequality of the following equation (1).
- N ⁇ 3 4.1.
- the parameter X2 is X2 represented by the following formula (4), and is a parameter corresponding to the left side of formula (2) described later.
- X2 (Rj ⁇ rj) / Rj (4)
- the radius of the circumscribed circle C1 of the outward portion 45 is Rj
- the radius of the inscribed circle C2 of the inward portion 46 is rj.
- the data plotted in the graph of FIG. 10 is a value of X2 when the combination of the adjacent outward portion 45 and the inward portion 46 is selected so that X2 is the smallest, and their radii are Rj and rj. It was adopted.
- the parameter X2 can be used as an appropriate index as the degree to which the undulation of the recessed portion contour 440 is not too intense.
- At least one pair of the outward portion 45 and the inward portion 46 adjacent to each other satisfy the following formula (2) as the recess contour 440.
- the radius of the circumscribed circle C1 of the outward portion 45 is Rj
- the radius of the inscribed circle C2 of the inward portion 46 is rj. (Rj ⁇ rj) /Rj ⁇ 0.87 (2)
- Example 2 In this example, as shown in FIG. 11, the relationship between the distance d1 between the recess contour 440 and the head contour 420 and the strength of the electrode head 42 was examined. That is, FEM analysis was performed assuming the pressure applied to the electrode head portion 42 of the center electrode 4 when actually manufacturing the spark plug 1.
- FEM is an abbreviation for Finite Element Method, and means a finite element method.
- samples a plurality of samples were prepared in which the concave contour 440 in the electrode head 42 shown in the first embodiment was made the basic shape while the concave contour 440 was changed little by little. The concave contour 440 of each sample changes the distance d1 from each other.
- the stress ratio of each sample is plotted in FIG. In the figure, the vertical axis is the stress ratio and the horizontal axis is the distance d1.
- the material in the stress concentration portion of the electrode head 42 is a Ni-based alloy.
- the stress ratio can be 1.0 or less by setting d1 ⁇ 0.1 mm. That is, by setting d1 ⁇ 0.1 mm, it is possible to prevent the stress acting on the electrode head 42 during the manufacture of the spark plug 1 from exceeding the material strength. That is, by ensuring d1 ⁇ 0.1 mm, it is possible to prevent the electrode head 42 from being deformed when the spark plug 1 is manufactured.
- the concave outline 440 has a rotationally symmetric shape.
- the present invention is not necessarily limited thereto.
- the recess contour 440 may be formed in a shape that is not rotationally symmetric about the central axis B. In these cases, the radii Rk and rk can vary greatly depending on k.
- a plurality of circumscribed circles C1 and inscribed circles C2 also exist.
- these circumscribed circles C1 are indicated by broken lines as C11, C12, and C13
- the inscribed circles C2 are indicated as C21, C22, and C23, respectively.
- These radii Rk and rk are denoted as R1, R2, R3, r1, r2, and r3, respectively.
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Abstract
中心電極と導電性ガラスとの固着強度を向上させることができる、内燃機関用のスパークプラグを提供する。スパークプラグはハウジングと絶縁碍子と中心電極と接地電極と導電性ガラスとを有する。中心電極(4)は、絶縁碍子の内周面に形成された段部に基端側から係止される係止部と、係止部よりも基端側に形成された電極頭部(42)とを有する。電極頭部(42)の基端面(43)には、部分的に凹部(44)が形成されている。プラグ軸方向から見た凹部(44)の外周輪郭である凹部輪郭(440)は、電極頭部(42)の基端面(43)の外周輪郭である頭部輪郭(420)から離隔すると共に中心電極(4)の中心軸(B)を囲む閉曲線を形成している。凹部輪郭(440)は、頭部輪郭(420)に向かって凸状となる外向部(45)と、中心電極(4)の中心軸(B)に向かって凸状にせり出した内向部(46)とを有する。
Description
本出願は、2016年3月30日に出願された日本出願番号2016-069258号に基づくもので、ここにその記載内容を援用する。
本開示は、自動車のエンジン等に用いる内燃機関用のスパークプラグに関する。
内燃機関用のスパークプラグは、一般に、筒状の絶縁碍子の内側に、中心電極が保持されている。すなわち、中心電極は、先端部が突出するように絶縁碍子の内側に保持されている。ここで、中心電極は、絶縁碍子の内周面に形成された段部に基端側から係止される係止部と、該係止部よりも基端側に形成された電極頭部とを有する。そして、絶縁碍子の内側において中心電極の基端側に、導電性ガラスが充填されている。また、絶縁碍子の内側には、導電性ガラスの基端側に、抵抗体及びステムが配されている。このようにして、中心電極は、導電性ガラス及び抵抗体を介して、ステムに電気的に接続されている。
ここで、導電性ガラスは、中心電極の電極頭部に固着している。そして、この電極頭部と導電性ガラスとの固着強度を高めるために、特許文献1においては、電極頭部の基端面に凹部を設けることが提案されている。
近年、スパークプラグの小径化に伴い、中心電極の直径も小さいものが要望されている。そうすると、電極頭部と導電性ガラスとの間の接触面積が小さくなり、両者の固着強度を得ることが困難となりやすい。すなわち、上記特許文献1に記載の構成では、充分な固着強度を得ることが困難となる場合が考えられる。その結果、例えば、スパークプラグに伝わる振動によって、特に、中心電極に、中心軸を中心とする回転方向の外力が作用したときに、導電性ガラスとの間の剥離が問題となる。
本開示は、中心電極と導電性ガラスとの固着強度を向上させることができる、内燃機関用のスパークプラグを提供しようとするものである。
本開示の一態様は、筒状のハウジングと、
該ハウジングの内側に保持された筒状の絶縁碍子と、
先端部が突出するように上記絶縁碍子の内側に保持された中心電極と、
上記中心電極との間に火花放電ギャップを形成する接地電極と、
上記絶縁碍子の内側において上記中心電極の基端側に充填される導電性ガラスと、を有し、
上記中心電極は、上記絶縁碍子の内周面に形成された段部に基端側から係止される係止部と、該係止部よりも基端側に形成された電極頭部とを有し、
該電極頭部の基端面には、部分的に凹部が形成されており、
プラグ軸方向から見た上記凹部の外周輪郭である凹部輪郭は、上記電極頭部の上記基端面の外周輪郭である頭部輪郭から離隔すると共に上記中心電極の中心軸を囲む閉曲線を形成しており、
かつ、上記凹部輪郭は、上記頭部輪郭に向かって凸状となる外向部と、上記中心電極の中心軸に向かって凸状にせり出した内向部とを有する、内燃機関用のスパークプラグである。
該ハウジングの内側に保持された筒状の絶縁碍子と、
先端部が突出するように上記絶縁碍子の内側に保持された中心電極と、
上記中心電極との間に火花放電ギャップを形成する接地電極と、
上記絶縁碍子の内側において上記中心電極の基端側に充填される導電性ガラスと、を有し、
上記中心電極は、上記絶縁碍子の内周面に形成された段部に基端側から係止される係止部と、該係止部よりも基端側に形成された電極頭部とを有し、
該電極頭部の基端面には、部分的に凹部が形成されており、
プラグ軸方向から見た上記凹部の外周輪郭である凹部輪郭は、上記電極頭部の上記基端面の外周輪郭である頭部輪郭から離隔すると共に上記中心電極の中心軸を囲む閉曲線を形成しており、
かつ、上記凹部輪郭は、上記頭部輪郭に向かって凸状となる外向部と、上記中心電極の中心軸に向かって凸状にせり出した内向部とを有する、内燃機関用のスパークプラグである。
上記スパークプラグにおいては、中心電極の電極頭部の基端面に設けた凹部の形状を上記のような形状とすることで、中心電極と導電性ガラスとの固着強度を向上させることができる。
まず、凹部輪郭は、頭部輪郭から離隔すると共に中心電極の中心軸を囲む閉曲線を形成している。これにより、電極頭部自体の強度を確保することができる。その結果、スパークプラグの製造時等において、電極頭部が変形することを防ぎ、導電性ガラスとの固着強度を確保することができる。
まず、凹部輪郭は、頭部輪郭から離隔すると共に中心電極の中心軸を囲む閉曲線を形成している。これにより、電極頭部自体の強度を確保することができる。その結果、スパークプラグの製造時等において、電極頭部が変形することを防ぎ、導電性ガラスとの固着強度を確保することができる。
そして、凹部輪郭は、頭部輪郭に向かって凸状となる外向部と、中心電極の中心軸に向かって凸状にせり出した内向部とを有する。このような形状とすることで、凹部に入り込んだ導電性ガラスと電極頭部との密着面積が向上するのみならず、中心軸周りの回転方向における導電性ガラスと中心電極との間の固着強度を向上させることができる。すなわち、凹部に入り込んだ導電性ガラスのうち、凹部輪郭の外向部の内側に相当する部分と、電極頭部における凹部輪郭の内向部の外側に相当する部分とが、回転方向に係合する形となる。それゆえ、中心軸周りの回転方向の力に対して、導電性ガラスと中心電極との間の固着強度を向上させることができる。
以上のごとく、本開示によれば、中心電極と導電性ガラスとの固着強度を向上させることができる、内燃機関用のスパークプラグを提供することができる。
本開示についての上記目的及びその他の目的、特徴や利点は、添付の図面を参照しながら下記の詳細な記述により、より明確になる。その図面は、
図1は、実施形態1における、内燃機関用のスパークプラグの中心軸を含む平面による断面図であり、
図2は、実施形態1における、電極頭部付近のスパークプラグの中心軸を含む平面による拡大断面図であり、
図3は、実施形態1における、電極頭部付近の中心電極の斜視図であり、
図4は、実施形態1における、基端側から見た電極頭部の平面図であり、
図5は、図4に、各種補助線を付加した、電極頭部の平面説明図であり、
図6は、実施形態2における、基端側から見た電極頭部の平面図であり、
図7は、実施形態3における、基端側から見た電極頭部の平面図であり、
図8は、実施形態4における、基端側から見た電極頭部の平面図であり、
図9は、実験例1における、パラメータX1と抵抗値変化率との関係を表す線図であり、
図10は、実験例1における、パラメータX2と抵抗値変化率との関係を表す線図であり、
図11は、実験例2における、距離d1と応力比との関係を表す線図であり、
図12は、凹部輪郭を回転対称形状ではない形状とした、電極頭部の一例の平面図であり、
図13は、凹部輪郭を回転対称形状ではない形状とした、電極頭部の他の一例の平面図であり、
図14は、凹部輪郭を回転対称形状ではない形状とした、電極頭部のさらに他の一例の平面図である。
(実施形態1)
内燃機関用のスパークプラグの実施形態につき、図1~図5を参照して説明する。
スパークプラグ1は、図1に示すごとく、筒状のハウジング2と、筒状の絶縁碍子3と、中心電極4と、接地電極5と、導電性ガラス6と、を有する。
絶縁碍子3は、ハウジング2の内側に保持されている。中心電極4は、先端部41が突出するように絶縁碍子3の内側に保持されている。接地電極5は、中心電極4との間に火花放電ギャップGを形成している。導電性ガラス6は、絶縁碍子3の内側において中心電極4の基端側に充填されている。
なお、本明細書において、スパークプラグ1を燃焼室に挿入する側を先端側、その反対側を基端側という。
内燃機関用のスパークプラグの実施形態につき、図1~図5を参照して説明する。
スパークプラグ1は、図1に示すごとく、筒状のハウジング2と、筒状の絶縁碍子3と、中心電極4と、接地電極5と、導電性ガラス6と、を有する。
絶縁碍子3は、ハウジング2の内側に保持されている。中心電極4は、先端部41が突出するように絶縁碍子3の内側に保持されている。接地電極5は、中心電極4との間に火花放電ギャップGを形成している。導電性ガラス6は、絶縁碍子3の内側において中心電極4の基端側に充填されている。
なお、本明細書において、スパークプラグ1を燃焼室に挿入する側を先端側、その反対側を基端側という。
図1、図2、図3に示すごとく、中心電極4は、絶縁碍子3の内周面に形成された段部31に基端側から係止される係止部49を有する。また、中心電極4は、係止部49よりも基端側に形成された電極頭部42を有する。
電極頭部42の基端面43には、部分的に凹部44が形成されている。
電極頭部42の基端面43には、部分的に凹部44が形成されている。
図4に示すごとく、プラグ軸方向から見た凹部44の外周輪郭である凹部輪郭440は、電極頭部42の基端面43の外周輪郭である頭部輪郭420から離隔すると共に中心電極4の中心軸Bを囲む閉曲線を形成している。ここで、プラグ軸方向は、スパークプラグ1の軸方向であるが、中心電極4の軸方向と一致する。
さらに、凹部輪郭440は、外向部45と内向部46とを有する。外向部45は、凹部輪郭440のうち、頭部輪郭420に向かって凸状となる部分である。内向部46は、凹部輪郭440のうち、中心電極4の中心軸Bに向かって凸状にせり出した部分である。
さらに、凹部輪郭440は、外向部45と内向部46とを有する。外向部45は、凹部輪郭440のうち、頭部輪郭420に向かって凸状となる部分である。内向部46は、凹部輪郭440のうち、中心電極4の中心軸Bに向かって凸状にせり出した部分である。
本実施形態において、凹部輪郭440は外向部45と内向部46とをそれぞれ4個ずつ有する形状となっている。凹部輪郭440は、中心軸Bを中心とした略回転対称の形状となっている。具体的には、凹部輪郭440は、4回対称の回転対称形状となっている。
また、頭部輪郭420は中心軸Bを中心とする円形である。ここで、頭部輪郭420は、基端面43の外周輪郭である。ただし、電極頭部420の外周側面421と基端面43との間の角部に、凹部44の深さよりも小さい軸方向範囲において、テーパ面や曲面が形成されている場合は、そのテーパ面や曲面と、外周側面421との境界線が頭部輪郭420となる。
上述のように、凹部輪郭440は、頭部輪郭420から離隔している。すなわち、凹部輪郭440は、頭部輪郭420の内側に形成されていると共に、その全周にわたり、頭部輪郭420と重なることがない状態に形成されている。これにより、凹部44の外周の全周にわたり、電極頭部42の材料が存在する状態となっている。
そして、凹部輪郭440と頭部輪郭420との間の距離は、0.1mm以上である。すなわち、図5に示すごとく、凹部輪郭440のうち、最も頭部輪郭420との距離が短い部分において、その距離d1が0.1mm以上となっている。つまり、凹部44の外周の全周に、肉厚が0.1mm以上の金属材料が存在する状態となっている。具体的には、凹部輪郭440のうち、外向部45の頂点部459と頭部輪郭420との距離d1が0.1mm以上である。
外向部45は、曲線状に形成されている。そして、外向部45の曲線は、曲率半径0.1mm以上の曲線の組み合わせにより構成されている。すなわち、外向部45の頂点部459も、曲線状となっており、その曲率半径は0.1mm以上となっている。
また、内向部46も、曲線状に形成されている。外向部45と内向部46とは滑らかにつながっている。
また、内向部46も、曲線状に形成されている。外向部45と内向部46とは滑らかにつながっている。
内向部46は、隣り合う一対の外向部45の双方に接する直線L1よりも、中心軸B側にせり出している。また、本実施形態において、内向部46は、隣り合う一対の外向部45の頂点部459を繋ぐ直線L2よりも、中心軸B側にせり出している。
また、凹部44は、図2に示すごとく、中心軸B付近が最も深くなるように形成されている。凹部44の底部は、曲面状に形成されている。凹部44の最大深さは、例えば0.5~1.5mmとすることができる。
図1~図3に示すごとく、中心電極4は、略円柱形状を有すると共に、その先端部41が小径となっている。先端部41は、イリジウム合金等からなる貴金属チップによって構成することができる。また、中心電極4の基端部付近に、大径の係止部49が形成されている。そして、本実施形態においては、係止部49の基端側の部分全体が電極頭部42となっている。電極頭部42も略円柱形状となっている。
中心電極4は、銅等からなる芯材と、その先端側及び外周側を覆う被覆材とを有する。被覆材は、例えばニッケル基合金からなる。図示を省略するが、芯材は、基端面43の一部に露出している。そして、この芯材の露出部に、凹部44が形成されている。すなわち、本実施形態においては、基端面43における被覆材の部分よりも内側に、凹部44が形成されている。
図1に示すごとく、略円筒形状の絶縁碍子3の内側には、中心電極4の基端側に、導電性ガラス6が充填されている。また、絶縁碍子3の内側には、導電性ガラス6の基端側に、抵抗体11及びステム12が配されている。また、抵抗体11とステム12との間にも、導電性ガラス60が配置されている。中心電極4は、導電性ガラス6、60及び抵抗体11を介して、ステム12に電気的に接続されている。
導電性ガラス6は、中心電極4の電極頭部42に固着している。すなわち、導電性ガラス6は、電極頭部42の外周側面421、基端面43、そして、凹部44の内面に、密着している。導電性ガラス6は、例えば、銅等の導体を含有するガラスからなる。
そして、スパークプラグ1を組み立てる際、絶縁碍子3の内側に、まず中心電極4を挿入する。すなわち、絶縁碍子3の基端から、絶縁碍子3の内側に中心電極4を挿入する。そして、中心電極4の係止部49を、絶縁碍子3の段部31に係止する。これにより、中心電極4を絶縁碍子3の先端部の所定位置に配置する。
次いで、導電性ガラス6となる粉末材料を、絶縁碍子3の内側に充填し、中心電極4の基端側に配置する。さらに、抵抗体11の粉末材料、導電性ガラス60の粉末材料、及びステム12を、順次、絶縁碍子3の内側に配置する。そして、絶縁碍子3に対してステム12を先端側に押圧しながら、絶縁碍子3の内側に充填された粉末材料を加熱して、溶融させる。その後、冷却することで、各粉末材料が導電性ガラス6、60及び抵抗体11となって、絶縁碍子3の内側において固定される。そして、導電性ガラス6が、中心電極4の電極頭部42に固着すると共に、抵抗体11及び絶縁碍子3の内壁に固着する。また、抵抗体11の基端側に配される導電性ガラス60は、抵抗体11、ステム12及び絶縁碍子3の内壁に固着する。
上記のような製造過程において、導電性ガラス6は、中心電極4の電極頭部42の外周側面421と絶縁碍子3の内壁との間に入り込むと共に、凹部44にも入り込む。これにより、導電性ガラス6は、電極頭部42の外周側面421、基端面43と共に、凹部44の内面からも、電極頭部42を固定することとなる。
次に、本実施形態の作用効果につき説明する。
上記スパークプラグ1においては、凹部輪郭440の形状を図4、図5に示すような形状とすることで、中心電極4と導電性ガラス6との固着強度を向上させることができる。
上記スパークプラグ1においては、凹部輪郭440の形状を図4、図5に示すような形状とすることで、中心電極4と導電性ガラス6との固着強度を向上させることができる。
まず、凹部輪郭440は、頭部輪郭420から離隔すると共に中心軸Bを囲む閉曲線を形成している。これにより、電極頭部42の強度を確保することができる。すなわち、凹部44の外周の全周にわたって電極頭部42の材料が存在することで、電極頭部42の強度を効果的に確保することができる。その結果、スパークプラグ1の製造時等において、電極頭部42が変形することを防ぎ、導電性ガラス6との固着強度を確保することができる。
また、凹部輪郭440と頭部輪郭420との間の距離d1を、0.1mm以上とすることで、電極頭部42の強度を高くすることができる。
また、凹部輪郭440と頭部輪郭420との間の距離d1を、0.1mm以上とすることで、電極頭部42の強度を高くすることができる。
そして、凹部輪郭440は、外向部45と内向部46とを有する。このような形状とすることで、凹部44に入り込んだ導電性ガラス6との密着面積が向上するのみならず、中心軸B周りの回転方向における導電性ガラス6と中心電極4との間の固着強度を向上させることができる。すなわち、凹部44に入り込んだ導電性ガラス6のうち、凹部輪郭440の外向部45の内側に相当する部分と、電極頭部42における内向部46の外側に相当する部分とが、回転方向に係合する形となる。それゆえ、中心軸B周りの回転方向の力に対して、導電性ガラス6と中心電極4との間の固着強度を向上させることができる。特に、内向部46の外側の部分であり、かつ、図5に示す直線L1よりも中心軸B側の部分が、上記回転方向の力を充分に受けることとなる。
また、外向部45は、曲線状に形成されている。これにより、外向部45の内側に配された導電性ガラス6の強度を確保しやすい。特に、外向部45の曲線は、曲率半径0.1mm以上の曲線の組み合わせにより構成されている。これにより、外向部45の内側の導電性ガラス6の強度を確保することができる。
以上のごとく、上記態様によれば、中心電極と導電性ガラスとの固着強度を向上させることができる、内燃機関用のスパークプラグを提供することができる。
(実施形態2)
本実施形態は、図6に示すごとく、凹部輪郭440の形状を実施形態1と異ならせた形態である。
図6に示す凹部輪郭440は、外向部45及び内向部46を、それぞれ3個ずつとしたものである。この凹部輪郭440は、3回対称の回転対称形状となっている。
本実施形態は、図6に示すごとく、凹部輪郭440の形状を実施形態1と異ならせた形態である。
図6に示す凹部輪郭440は、外向部45及び内向部46を、それぞれ3個ずつとしたものである。この凹部輪郭440は、3回対称の回転対称形状となっている。
その他の構成は、実施形態1と同様であり、同様の作用効果を奏する。なお、実施形態2以降において用いた符号のうち、既出の実施形態において用いた符号と同一のものは、特に示さない限り、既出の実施形態におけるものと同様の構成要素等を表す。
(実施形態3)
本実施形態も、図7に示すごとく、凹部輪郭440の形状を実施形態1と異ならせた形態である。
図7に示す凹部輪郭440は、外向部45及び内向部46を、それぞれ6個ずつとしたものである。この凹部輪郭440は、6回対称の回転対称形状となっている。なお、この凹部輪郭440においては、外向部45の頂点部459及び内向部46の頂点部469が、曲線状となっていない。しかし、これらの頂点部459、469を曲線状としてもよい。
その他の構成は、実施形態1と同様であり、同様の作用効果を奏する。
本実施形態も、図7に示すごとく、凹部輪郭440の形状を実施形態1と異ならせた形態である。
図7に示す凹部輪郭440は、外向部45及び内向部46を、それぞれ6個ずつとしたものである。この凹部輪郭440は、6回対称の回転対称形状となっている。なお、この凹部輪郭440においては、外向部45の頂点部459及び内向部46の頂点部469が、曲線状となっていない。しかし、これらの頂点部459、469を曲線状としてもよい。
その他の構成は、実施形態1と同様であり、同様の作用効果を奏する。
(実施形態4)
本実施形態は、図8に示すごとく、凹部輪郭440における外向部45及び内向部46を、それぞれ2個ずつとしたものである。この凹部輪郭440は、2回対称の回転対称形状となっている。
その他の構成は、実施形態1と同様である。また、本実施形態も、実施形態1と同様の作用効果を有する。
本実施形態は、図8に示すごとく、凹部輪郭440における外向部45及び内向部46を、それぞれ2個ずつとしたものである。この凹部輪郭440は、2回対称の回転対称形状となっている。
その他の構成は、実施形態1と同様である。また、本実施形態も、実施形態1と同様の作用効果を有する。
(実験例1)
本例においては、上述の実施形態1~4に示したスパークプラグについて、電極頭部42と導電性ガラス6との固着強度を評価した。
まず、実施形態1~4に示す凹部輪郭440の各形状を基本としつつ、その寸法関係等を種々変更して、種々のスパークプラグの試料を作製した。すなわち、凹部輪郭440の基本形状としては、外向部45と内向部46とがそれぞれ2個のもの(図8参照)、3個のもの(図6参照)、4個のもの(図5参照)、6個のもの(図7参照)がある。そして、これらの形状を一般化して、外向部45と内向部46とがそれぞれN個である凹部輪郭として、以下のように定義する。
本例においては、上述の実施形態1~4に示したスパークプラグについて、電極頭部42と導電性ガラス6との固着強度を評価した。
まず、実施形態1~4に示す凹部輪郭440の各形状を基本としつつ、その寸法関係等を種々変更して、種々のスパークプラグの試料を作製した。すなわち、凹部輪郭440の基本形状としては、外向部45と内向部46とがそれぞれ2個のもの(図8参照)、3個のもの(図6参照)、4個のもの(図5参照)、6個のもの(図7参照)がある。そして、これらの形状を一般化して、外向部45と内向部46とがそれぞれN個である凹部輪郭として、以下のように定義する。
つまり、凹部輪郭440は、N個の外向部45とN個の内向部46とを周方向に交互に設けてなる。周方向に、第1の外向部45から第Nの外向部45までが順次並んでおり、第1の内向部46から第Nの内向部46までが順次並んでいる。第kの外向部45と第kの内向部46とが互いに隣り合っている。中心軸Bを中心とする第kの外向部45の外接円C1の半径をRkとする。中心軸Bを中心とする第kの内向部46の内接円C2の半径をrkとする。ただし、Nは2以上の自然数であり、kは1~Nの自然数である。
なお、図5~図8に、破線にて、外接円C1、内接円C2を描くと共に、半径Rk、rkを記入した。図5~図8に示す凹部輪郭440は、回転対称形状であるため、Rk、rkは、kに関わらず一定である。それゆえ、外接円C1も内接円C2も、それぞれ一つに重なることとなる。しかし、実際の試料は、完全な回転対称形状ではないため、kによってRk、rkがそれぞれ少しずつ異なる。
上述の各基本形状において、Rk、rkを種々変更した凹部輪郭440を有する試料を作製した。各試料について、JIS B8031に規定された耐衝撃性試験を行った。評価に当たっては、耐衝撃性試験の前後の抵抗値変化率を調べた。抵抗値変化率は、中心電極4とステム12との間の抵抗値の変化率である。抵抗値変化率が10%以下であれば、電極頭部42と導電性ガラス6との間の固着強度が充分であると評価できる。
測定の結果を分析したうえで、縦軸に抵抗値変化率、横軸にパラメータX1を、それぞれ取って、測定データをプロットしたのが、図9である。パラメータX1は、以下の式(3)にて表されるX1であり、後述の式(1)の左辺に相当するパラメータである。
測定の結果を分析したうえで、縦軸に抵抗値変化率、横軸にパラメータX1を、それぞれ取って、測定データをプロットしたのが、図9である。パラメータX1は、以下の式(3)にて表されるX1であり、後述の式(1)の左辺に相当するパラメータである。
図9において、Nが同じ試料のデータを各種曲線にて繋いだ。同図から分かるように、いずれの曲線についても、X1=0に近付くと、抵抗値変化率が大きくなる。これは、凹部輪郭440の起伏が緩やかすぎると、電極頭部42と導電性ガラス6との固着強度が低下することを表している。
そして、N=3、N=4、N=6のデータについては、いずれも、パラメータX1を4.1以上とすることで、抵抗値変化率が10%以下となる。一方、N=2のデータについては、パラメータX1を1.0以上とすることで、抵抗値変化率が10%以下となる。これらの結果から、凹部輪郭440の起伏が緩やかすぎない度合として、パラメータX1を適切な指標とできると言える。
そして、凹部輪郭440の形状は、下記の式(1)の不等式を満たすような形状とすることが好ましいと言える。ただし、N=2のときA=1.0であり、N≧3のときA=4.1である。
さらに、上記の耐衝撃性試験における抵抗値変化率の結果を分析したうえで、縦軸に抵抗値変化率、横軸にパラメータX2を、それぞれ取って、測定データをプロットしたのが、図10である。パラメータX2は、以下の式(4)にて表されるX2であり、後述の式(2)の左辺に相当するパラメータである。
X2=(Rj-rj)/Rj ・・・式(4)
X2=(Rj-rj)/Rj ・・・式(4)
ここで、互いに隣り合う少なくとも一組の外向部45と内向部46とにおける、外向部45の外接円C1の半径がRj、内向部46の内接円C2の半径がrjである。ただし、図10のグラフにプロットしたデータは、X2が最も小さくなるような、隣り合う外向部45と内向部46との組み合わせを選んで、それらの半径をRj、rjとしたときのX2の値を、採用した。
図10においても、Nが同じ試料のデータを各種曲線にて繋いだ。同図から分かるように、いずれの曲線についても、パラメータX2が大きくなりすぎると、抵抗値変化率が大きくなる。これは、凹部輪郭440の起伏が全周にわたって激しくなりすぎると、凹部44の内側に導電性ガラス6が充分に入り込みにくくなるためと考えられる。
そして、Nがいずれの値であっても、パラメータX2を0.87以下とすることにより、抵抗値変化率を10%以下に抑えることができる。この結果から、凹部輪郭440の起伏が激しすぎない度合として、パラメータX2を適切な指標とできると言える。
そして、凹部輪郭440として、互いに隣り合う少なくとも一組の外向部45と内向部46とは、下記の式(2)を満たすことが更に好ましいと言える。ただし、外向部45の外接円C1の半径をRj、内向部46の内接円C2の半径をrjとする。
(Rj-rj)/Rj≦0.87 ・・・式(2)
(Rj-rj)/Rj≦0.87 ・・・式(2)
(実験例2)
本例においては、図11に示すごとく、凹部輪郭440と頭部輪郭420との距離d1と、電極頭部42の強度との関係につき、調べた。
すなわち、実際にスパークプラグ1を製造する際に中心電極4の電極頭部42にかかる加圧力を想定して、FEM解析を行った。ここで、FEMは、Finite Element Methodの略であり、有限要素法を意味する。試料としては、実施形態1に示した電極頭部42における凹部輪郭440を基本形状としつつ、凹部輪郭440を少しずつ変えた複数の試料を用意した。各試料の凹部輪郭440は、距離d1を互いに変更している。
本例においては、図11に示すごとく、凹部輪郭440と頭部輪郭420との距離d1と、電極頭部42の強度との関係につき、調べた。
すなわち、実際にスパークプラグ1を製造する際に中心電極4の電極頭部42にかかる加圧力を想定して、FEM解析を行った。ここで、FEMは、Finite Element Methodの略であり、有限要素法を意味する。試料としては、実施形態1に示した電極頭部42における凹部輪郭440を基本形状としつつ、凹部輪郭440を少しずつ変えた複数の試料を用意した。各試料の凹部輪郭440は、距離d1を互いに変更している。
各試料につき上記の前提にて、FEM解析を行った。各試料につき、電極頭部42のうち最も応力がかかる部分は、外向部45の頂点部459と頭部輪郭420との間の部分であった。そして、この応力集中部分における応力を、材料強度との比にて表した値を、応力比として算出した。各試料の応力比を、図11にプロットした。同図において、縦軸が応力比で、横軸が距離d1である。なお、電極頭部42の応力集中部分における材料は、Ni基合金である。
同図から分かるように、d1≧0.1mmとすることで、応力比を1.0以下とすることができる。すなわち、d1≧0.1mmとすることで、スパークプラグ1の製造時に電極頭部42に作用する応力が、材料強度を超えないようにすることができる。つまり、d1≧0.1mmを確保することで、スパークプラグ1の製造時において、電極頭部42が変形しないようにすることができる。
本開示は、実施形態に準拠して記述されたが、本開示は当該実施形態や構造に限定されるものではないと理解される。本開示は、様々な変形例や均等範囲内の変形をも包含する。加えて、様々な組み合わせや形態、さらには、それらに一要素のみ、それ以上、或いはそれ以下を含む他の組み合わせや形態をも、本開示の範疇や思想範囲に含めるものである。例えば、上記実施形態においては、凹部輪郭440を回転対称形状としたものを示したが、必ずしもこれに限定されるものではない。例えば、図12、図13、図14にそれぞれ示すように、凹部輪郭440を、中心軸Bを中心とした回転対称ではない形状とすることもできる。これらの場合、半径Rk、rkは、kによって大きく変わり得る。そして、外接円C1、内接円C2もそれぞれ複数存在することとなる。図12には、これらの外接円C1を、C11、C12、C13として、内接円C2をC21、C22、C23として、それぞれ破線にて示す。そして、これらの半径Rk、rkを、それぞれR1、R2、R3、r1、r2、r3として示す。
Claims (6)
- 筒状のハウジング(2)と、
該ハウジング(2)の内側に保持された筒状の絶縁碍子(3)と、
先端部(41)が突出するように上記絶縁碍子の内側に保持された中心電極(4)と、
上記中心電極との間に火花放電ギャップ(G)を形成する接地電極(5)と、
上記絶縁碍子の内側において上記中心電極の基端側に充填される導電性ガラス(6)と、を有し、
上記中心電極は、上記絶縁碍子の内周面に形成された段部(31)に基端側から係止される係止部(49)と、該係止部よりも基端側に形成された電極頭部(42)とを有し、
該電極頭部の基端面(43)には、部分的に凹部(44)が形成されており、
プラグ軸方向から見た上記凹部の外周輪郭である凹部輪郭(440)は、上記電極頭部の上記基端面の外周輪郭である頭部輪郭(420)から離隔すると共に上記中心電極の中心軸(B)を囲む閉曲線を形成しており、
かつ、上記凹部輪郭は、上記頭部輪郭に向かって凸状となる外向部(45)と、上記中心電極の中心軸に向かって凸状にせり出した内向部(46)とを有する、内燃機関用のスパークプラグ(1)。 - 上記凹部輪郭と上記頭部輪郭と間の距離(d1)は、0.1mm以上である、請求項1に記載の内燃機関用のスパークプラグ。
- 上記外向部は、曲線状に形成されている、請求項1又は2に記載の内燃機関用のスパークプラグ。
- 上記外向部の曲線は、曲率半径0.1mm以上の曲線の組み合わせにより構成されている、請求項1~3のいずれか一項に記載の内燃機関用のスパークプラグ。
- 互いに隣り合う少なくとも一組の上記外向部と上記内向部とは、上記外向部の外接円の半径をRj、上記内向部の内接円の半径をrjとしたとき、下記の式(2)をさらに満たす、請求項5に記載の内燃機関用のスパークプラグ。
(Rj-rj)/Rj≦0.87 ・・・式(2)
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