WO2018037844A1 - シリンダジャケット及びクロスヘッド式内燃機関 - Google Patents

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WO2018037844A1
WO2018037844A1 PCT/JP2017/027770 JP2017027770W WO2018037844A1 WO 2018037844 A1 WO2018037844 A1 WO 2018037844A1 JP 2017027770 W JP2017027770 W JP 2017027770W WO 2018037844 A1 WO2018037844 A1 WO 2018037844A1
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cylinder jacket
plate
base plate
frame
holes
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PCT/JP2017/027770
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English (en)
French (fr)
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智史 飯間
Original Assignee
三菱重工業株式会社
株式会社ジャパンエンジンコーポレーション
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    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
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    • F02FCYLINDERS, PISTONS OR CASINGS, FOR COMBUSTION ENGINES; ARRANGEMENTS OF SEALINGS IN COMBUSTION ENGINES
    • F02F1/00Cylinders; Cylinder heads 
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F02COMBUSTION ENGINES; HOT-GAS OR COMBUSTION-PRODUCT ENGINE PLANTS
    • F02FCYLINDERS, PISTONS OR CASINGS, FOR COMBUSTION ENGINES; ARRANGEMENTS OF SEALINGS IN COMBUSTION ENGINES
    • F02F1/00Cylinders; Cylinder heads 
    • F02F1/02Cylinders; Cylinder heads  having cooling means
    • F02F1/10Cylinders; Cylinder heads  having cooling means for liquid cooling
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F02COMBUSTION ENGINES; HOT-GAS OR COMBUSTION-PRODUCT ENGINE PLANTS
    • F02FCYLINDERS, PISTONS OR CASINGS, FOR COMBUSTION ENGINES; ARRANGEMENTS OF SEALINGS IN COMBUSTION ENGINES
    • F02F7/00Casings, e.g. crankcases or frames
    • F02F7/0021Construction
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F02COMBUSTION ENGINES; HOT-GAS OR COMBUSTION-PRODUCT ENGINE PLANTS
    • F02FCYLINDERS, PISTONS OR CASINGS, FOR COMBUSTION ENGINES; ARRANGEMENTS OF SEALINGS IN COMBUSTION ENGINES
    • F02F7/00Casings, e.g. crankcases or frames
    • F02F7/0021Construction
    • F02F2007/0041Fixing Bolts

Definitions

  • the present invention relates to a cylinder jacket constituting an internal combustion engine such as a diesel engine or a gas engine, and a crosshead internal combustion engine provided with the cylinder jacket.
  • a crankshaft is disposed below a plurality of cylinders along a cylinder arrangement direction.
  • the crankshaft is connected to the piston and rotatably supported by the crankcase via a bearing.
  • a crosshead is provided between the piston and the crankshaft.
  • the crosshead type internal combustion engine has a frame disposed on the upper portion of a base plate in which a crankshaft is accommodated, a cylinder jacket disposed on the upper portion of the frame, and integrally connected by a plurality of tie bolts.
  • the cylinder jacket, the frame and the base plate are disposed along the piston axial direction, and a plurality of tie bolts are vertically penetrated on both sides of the partition in the frame so as to sandwich the partition in the crankshaft axial direction.
  • a cross-head type internal combustion engine for example, there is one described in Patent Document 1 below.
  • the cylinder jacket, the frame and the base plate are arranged along the piston axial direction, and the through hole for the tie bolt to penetrate in the piston axial direction is formed.
  • the frame has a pair of through holes formed on both sides of the partition so as to sandwich the partition in the crankshaft axial direction
  • the cylinder jacket also has a pair of through holes formed at the same position.
  • the pair of through holes formed in the cylinder jacket can not be disposed close to each other in order to suppress a decrease in the rigidity of the peripheral portion.
  • An object of the present invention is to solve the problems described above, and to provide a cylinder jacket and a crosshead type internal combustion engine which can be reduced in size and weight while suppressing a decrease in synthesis of the peripheral portion of the through hole.
  • a cylinder jacket according to the present invention for achieving the above object is a top plate on which a first penetrating portion penetrating in a thickness direction is formed, and a first penetrating portion penetrating in a thickness direction and facing the first penetrating portion.
  • the plurality of connection members are closer as compared to the case where the attachment holes are provided for each of the plurality of connection members. It is possible to reduce the size and weight by shortening the length of the cylinder jacket.
  • the mounting hole is characterized by having a long hole shape.
  • the attachment hole into an elongated hole shape, it is possible to efficiently arrange the plurality of connection members, and to reduce the opening area of the attachment hole and to suppress the reduction in rigidity.
  • the mounting holes are provided on both sides in the width direction of the first through portion and the second through portion.
  • the cylinder jacket can be fastened with good balance by providing the mounting holes on both sides of each through portion.
  • the crosshead type internal combustion engine includes a base plate, a frame provided on the base plate, the cylinder jacket provided on the frame, the base plate and the frame, and the cylinder jacket And a plurality of connecting members for connecting the base plate, the frame, and the cylinder jacket through the mounting hole.
  • the cylinder jacket, the base plate, and the frame are integrally fastened by fixing the plurality of connecting members through the mounting hole of the cylinder jacket, the base plate, and the frame.
  • the plurality of connecting members can be disposed close to each other by inserting the plurality of connecting members into one mounting hole, and the length and the size and weight reduction of the internal combustion engine can be achieved. .
  • the plurality of connection members pass through the through hole of the frame, one end is screwed to the base plate and fixed, and the other end is inserted into the attachment hole And a washer disposed at an end of the mounting hole, and a nut is screwed and fastened.
  • the plurality of connecting members are fixed by screwing one end to the base plate and fixed by screwing the nut at the other end through the washer in the mounting hole.
  • the cylinder jacket and the base plate are properly fastened in a compressed state by the washer and the nut, and a high fastening force can be secured.
  • the hardness of the washer is characterized by being a material higher than the hardness of the cylinder jacket.
  • the washer with high hardness comes into contact with the cylinder jacket with high contact pressure due to the fastening force between the plurality of connecting members and the nut.
  • the cylinder jacket and the base plate can be properly fastened.
  • the cylinder jacket is provided with mounting holes through which the plurality of connecting members are inserted. Can be shortened, and reduction in size and weight can be achieved.
  • FIG. 1 is a schematic configuration view showing a diesel engine of the present embodiment.
  • FIG. 2 is a perspective view showing a cylinder jacket of the present embodiment.
  • FIG. 3 is a perspective view showing a frame.
  • FIG. 4 is a perspective view showing a base plate.
  • FIG. 5 is a plan view showing the fixing portion of the cylinder jacket.
  • FIG. 6 is a longitudinal sectional view showing a fixing portion of a cylinder jacket.
  • FIG. 7 is a longitudinal cross-sectional view showing the connection part of a cylinder jacket and a frame.
  • FIG. 8 is a longitudinal cross-sectional view showing a connection portion between a frame and a base plate.
  • FIG. 1 is a schematic view showing a diesel engine of the present embodiment.
  • the diesel engine 10 is, for example, a two-stroke, one-cycle, uniflow scavenging crosshead internal combustion engine that is used as a main engine for ship propulsion.
  • the diesel engine 10 includes a base plate 11 positioned below, a frame 12 provided on the base plate 11, and a cylinder jacket 13 provided on the frame 12.
  • the base plate 11, the structure 12, and the cylinder jacket 13 are integrally fastened and fixed by a plurality of tie bolts (connection members) 14 and nuts 15 extending in the piston axial direction.
  • the cylinder liner 16 is disposed in the cylinder jacket 13 and the cylinder cover 17 is fixed at the upper part to define a space, and the piston 18 is provided reciprocally on the piston shaft in this space to cause combustion.
  • a chamber 19 is formed.
  • the cylinder cover 17 is provided with an exhaust valve 20, and the exhaust valve 20 can be opened and closed by a valve gear 21.
  • the exhaust valve 20 opens and closes the combustion chamber 19 and the exhaust pipe 22.
  • fuel supplied from a fuel injection pump (not shown) for example, low-quality oil, natural gas, or a mixed fuel thereof
  • combustion gas for example, compressed by a compressor not shown
  • the piston 18 reciprocates by the energy generated by the combustion.
  • the exhaust valve 20 is actuated by the valve operating device 21 and the combustion chamber 19 is opened, the exhaust gas generated by the combustion is pushed out to the exhaust pipe 22, while the combustion gas is discharged from the scavenging port (not shown).
  • the upper end portion of the piston rod 23 is connected to the lower end portion of the piston 18.
  • the base plate 11 constitutes a crankcase, and a crankshaft 24 is rotatably supported by a bearing 25.
  • the lower end portion of the connecting rod 27 is rotatably connected to the crankshaft 24 via a crank 26.
  • the frames 12 are arranged such that guide plates 28 provided along the piston axial direction are in pairs at predetermined intervals in the width direction, and a crosshead 29 is formed between the pair of guide plates 28 in the piston axial direction. It is movably supported along the direction.
  • the lower end portion of the piston rod 23 is rotatably connected to the crosshead 29 and the upper end portion of the connecting rod 27 is rotatably connected.
  • the piston 18 to which energy is transmitted from the combustion chamber 19 is pushed down in the piston axial direction (the direction of the installation surface of the diesel engine 10) together with the piston rod 23. Then, the piston rod 23 pushes the crosshead 29 in the same direction, and rotates the crankshaft 24 via the connecting rod 27 and the crank 26.
  • FIG. 2 is a perspective view showing a cylinder jacket of the present embodiment
  • FIG. 3 is a perspective view showing a frame
  • FIG. 4 is a perspective view showing a base plate.
  • the base plate 11 includes a bearing base 31, a pair of partition walls 32 in the width direction, a pair of side plates 33 in the width direction, a pair of bottom plates 34 in the width direction, and a pair of ceilings in the width direction. And a plate 35.
  • the bearing stand 31 is connected to the frame 12 and supports from below the bearing 25 (see FIG. 1) of the crankshaft 24 extending in the crankshaft direction X along the piston axial direction Z.
  • the pair of partition walls 32 in the width direction is connected to both sides in the width direction Y of the bearing stand 31 along the piston axial direction Z.
  • the pair of side plates 33 in the width direction is connected to intersect with both sides of the pair of partition walls 32 in the width direction along the piston axial direction Z.
  • the pair of bottom plates 34 in the width direction is connected to the lower portions of the partition walls 32 and the side plates 33 along the horizontal direction.
  • the pair of top plates 35 in the width direction is connected to the top of the partition 32 and the pair of side plates 33 in the width direction along the horizontal direction.
  • the pair of partition walls 32 in the width direction may be integrally configured.
  • the base plate 11 is configured by integrally fixing the bearing base 31, the partition 32, the side plate 33, the bottom plate 34, and the top plate 35 by welding. Therefore, the base plate 11 is configured to surround the bearing base 31 fixed to the partition 32 by the side plate 33, the bottom plate 34, and the top plate 35. Further, an oil pan 36 is connected to the bottom of the bottom plate 34.
  • the partition walls 32 are disposed on both sides in the width direction Y of the base plate 11 with respect to the bearing base 31 in a direction orthogonal to the crank shaft direction.
  • the side plates 33 are arranged on both sides of the partition 32 in the width direction Y of the base plate 11 along the crankshaft direction X and along the direction orthogonal to the partition 32.
  • the bottom plate 34 is disposed at the lower end of the partition 32 and the side plate 33 in the piston axial direction Z
  • the top plate 35 is disposed at the upper end of the partition 32 and the side plate 33 in the piston axial direction Z.
  • the bottom plate 34 has an arched bent portion 37 which is convex toward the crankshaft 24 side.
  • the bent portion 37 of the bottom plate 34 has a horizontal member 37a disposed parallel to the bottom plate 34 and two inclined members 37b.
  • the horizontal member 37 a is located below the bearing stand 31 and above the bottom plate 34, and is connected to the lower part of the bearing stand 31.
  • Each inclined member 37b is connected to the lower portion of the side plate 33 in an inclined state so as to connect the bottom plate 34 and the horizontal member 37a to each other on both sides of the horizontal member 37a. Therefore, in the bending portion 37, each inclined member 37b supports the horizontal member 37a from diagonally below in the width direction, and the rigidity in the vicinity of the horizontal member 37a can be enhanced.
  • the bottom plate 34 does not need to be provided with the arched bent portion 37, and may be formed of a flat plate.
  • the lower end portion of the side plate 33 and the upper surface of the bottom plate 34 are connected by welding, and the vertical rib 38 is fixed by welding to the outside at the connecting portion of the side plate 33 and the bottom plate 34.
  • the vertical ribs 38 are disposed at the same position as the partition wall 32 in the crankshaft direction X at a pair on both sides to increase the rigidity of the lower side of the base plate 11 and suppress deformation in the direction perpendicular to the crankshaft direction X during operation. it can. That is, the vertical rib 38 can increase the rigidity in the width direction Y of the base plate 11, and can suppress the deformation in the width direction Y of the base plate 11 during operation.
  • the bearing stand 31 is provided with a thick portion 39 having a U-shape at the top, and the thick portion 39 can support the bearing 25 (see FIG. 1) from below.
  • the thick portion 39 is formed with a pair of screw holes 40 in the width direction so as to pass through the top plate 35 and open upward.
  • the two screw holes 40 are respectively provided on both sides in the width direction, and are arranged in parallel along the crankshaft direction X.
  • the frame 12 includes a pair of top plates 41 in the width direction, a pair of bottom plates 42 in the width direction, a pair of side plates 43 in the width direction, and a plurality of (seven in the present embodiment) And a bulkhead unit 44.
  • the pair of top plates 41 in the width direction is disposed at the top along the horizontal direction, and the cylinder jackets 13 (see FIG. 1) are connected.
  • the pair of bottom plates 42 in the width direction is disposed along the horizontal direction at the bottom and the base plate 11 (see FIG. 1) is connected.
  • the pair of side plates 43 in the width direction is disposed on the side in the width direction in the width direction Y, one end (lower end) in the piston axial direction Z is connected to the bottom plate 42, and the other end (upper end) It is connected to the board 41.
  • the bulkhead units 44 are disposed along the piston axial direction Z, and are disposed in parallel along the crankshaft direction X at regular intervals.
  • the frame 12 is configured by connecting the top plate 41, the bottom plate 42, and the side plate 43 by welding, and the space unit 45 is formed by the partition units 44.
  • the space 45 is a space where the cross head 29 (see FIG. 1) can be supported and moved by the guide plate 28.
  • the cross head 29 is accommodated in the space 45 and can be moved in the piston axial direction Z It can reciprocate along.
  • the top plate 41 is formed with a pair of through holes 46 in the width direction penetrating in the piston axial direction Z.
  • the two through holes 46 are respectively provided on both sides in the width direction, and are arranged in parallel along the crankshaft direction X.
  • the bottom plate 42 is formed with a pair of through holes 47 in the width direction penetrating in the piston axial direction Z.
  • the two through holes 47 are respectively provided on both sides in the width direction, and are arranged in parallel along the crankshaft direction X.
  • the partition unit 44 includes a central plate 48, a pair of intermediate plates 49 in the width direction, and a guide plate 28.
  • the central plate 48 forms a central portion in the width direction Y of the partition unit 44, and the pair of intermediate plates 49 in the width direction form both end portions in the width direction Y of the partition unit 44.
  • the guide plate 28 is disposed between the central plate 48 and each of the intermediate plates 49 in the bulkhead unit 44, and is connected by welding.
  • the cylinder jacket 13 includes a top plate 51, a bottom plate 52, a pair of side plates 53 in the width direction, and a partition plate 54.
  • the top plate 51 has a rectangular shape along the horizontal direction, and a plurality of first through holes (first through portions) 55 along the piston axial direction Z at predetermined intervals in the crankshaft direction X (two in the present embodiment) ) Is formed.
  • the bottom plate 52 has a rectangular shape along the horizontal direction, and a plurality of second through holes (second through holes) 56 along the piston axial direction Z at predetermined intervals in the crankshaft direction X (two in the present embodiment) It is formed.
  • the first through hole 55 and the second through hole 56 face each other in the piston axial direction Z, and the first through hole 55 is fitted with the cylinder liner 16 (see FIG. 1), and the second through hole 56 is a piston rod 23 is inserted axially movably.
  • One end of the side plate 53 in the width direction is connected to the top plate 51 at one end in the piston axial direction Z, the other end is connected to the bottom plate 52, and the communication hole 57 is formed at one side plate 53. .
  • the communication hole 57 of one side plate 53 communicates with the scavenging air trunk.
  • a projecting portion 58 continuous in the piston axial direction Z is formed on one end of the top plate 51 and the bottom plate 52 in the width direction Y and the side plate 53 side.
  • mounting holes 59 are formed in each projecting portion 58 along the piston axial direction Z.
  • mounting holes 59 are formed along the piston axial direction Z on the other end of the top plate 51 and the bottom plate 52 in the width direction Y and the other side plate 53 side.
  • the mounting holes 59 at one end of the top plate 51 in the width direction Y and the mounting holes 59 at the other end are formed at opposite sides in the width direction Y on both sides of the through holes 55 and 56.
  • the cylinder jacket 13 is configured by integrally fixing the top plate 51, the bottom plate 52, the pair of side plates 53 in the width direction, and the partition plate 54 by welding. Therefore, the cylinder jacket 13 is a block having a rectangular parallelepiped shape as a whole.
  • the frame 12 is disposed on the base plate 11, and the cylinder jacket 13 is placed on the frame 12, whereby the base plate 11, the frame 12 and the cylinder jacket 13 are provided. Is stacked along the piston axial direction Z.
  • the plurality of tie bolts 14 pass through the mounting holes 59 of the cylinder jacket 13 and the through holes 46 and 47 of the frame 12 and screw into the screw holes 40 of the base plate 11. It is tightened by screwing the nut 15 to each part.
  • the base plate 11, the frame 12, and the cylinder jacket 13 are integrally fastened.
  • the two adjacent tie bolts 14 are opposed to the frame 12 on both sides of the partition unit 44 (central plate 48). , And penetrate through the corresponding through holes 46 and 47, respectively.
  • the two adjacent tie bolts 14 are inserted into one mounting hole 59 with respect to the cylinder jacket 13.
  • FIG. 5 is a plan view showing the fixing portion of the cylinder jacket
  • FIG. 6 is a longitudinal sectional view showing the fixing portion of the cylinder jacket
  • FIG. 7 is a longitudinal sectional view showing a connecting portion of the cylinder jacket and the frame
  • FIG. It is a longitudinal cross-sectional view showing the connection part of a frame and a base plate.
  • the screw portion 14 a formed at the lower end portion is screwed into the screw hole 40 formed in the thick portion 39 of the base plate 11.
  • each tie bolt 14 disposed on both sides of the partition unit 44 (central plate 48) in the frame 12 are anti-vibration bushes (sway-resting means) at the small diameter portion 14b at the middle portion in the longitudinal direction.
  • Member) 61 is fixed, each tie bolt 14 penetrates the through hole 46 formed in the top plate 41 of the frame 12, and the anti-vibration bush 61 fixed to each small diameter portion 14b has a predetermined clearance in the through hole 46 respectively. It is located with.
  • the two tie bolts 14 disposed on both sides of the bulkhead unit 44 (central plate 48) in the frame 12 have one mounting hole whose upper end portion is formed in the cylinder jacket 13 A threaded portion 14c formed in the upper end portion is inserted upward in a uniform manner and protrudes upward.
  • a washer 62 is formed on the upper surface where each mounting hole 59 opens, and each of the two tie bolts 14 is a through hole 63 in which the upper end (screw portion 14 c) is formed in the washer 62.
  • the nut 15 is screwed into each threaded portion 14c.
  • the mounting hole 59 formed in the cylinder jacket 13 has a long hole shape elongated in the crankshaft direction X, the two tie bolts 14 do not contact each other, and the two tie bolts 14 are on the inner surface of the mounting hole 59 It is set to the inside diameter which does not touch.
  • the washer 62 has an elongated hole shape elongated in the crankshaft direction X, like the mounting hole 59, but the outer diameter is set to be larger than the inner diameter of the mounting hole 59.
  • the washer 62 is formed with a through hole 63 at a position where the two tie bolts 14 do not contact each other.
  • the cylinder jacket 13 is made of cast iron
  • the washer 62 is formed of, for example, a general structural rolled steel material so that the hardness is a material whose hardness is higher than that of the cylinder jacket 13.
  • the tie bolt 14 has a screw portion 14c formed at the upper end portion, penetrates each through hole 63 formed in the washer 62, and the nut 15 can be screwed into each screw portion 14c.
  • the plurality of tie bolts 14 are arranged on both sides of the bulkhead unit 44 in the frame 12 so as not to contact the central plate 48, whereby the position of the tie bolts 14 in the crankshaft direction X is determined. Therefore, when the position of the tie bolt 14 is determined, the formation position of the screw hole 40 in the base plate 11 according to the position of the tie bolt 14, the formation position of the through holes 46 and 47 in the frame 12, and the attachment hole 59 in the cylinder jacket 13. The position is decided.
  • one washer 62 is inserted into the upper end portion of each tie bolt 14 protruding upward from the mounting hole 59 in the cylinder jacket 13, and a nut 15 is screwed into each screw portion 14 c. Then, by the screwing of the nut 15 with the screw portion 14 c of the tie bolt 14, a tensile force acts on the tie bolt 14 in the axial direction (piston axial direction Z) upward, and the upper surface of the cylinder jacket 13 and the lower surface of the washer 62, washer 62 The compression force acts on the upper surface of the base and the lower surface of the nut 15, whereby the base plate 11, the frame 12 and the cylinder jacket 13 are in close contact with each other and fastened.
  • the contact area between the upper surface of the cylinder jacket 13 and the lower surface of the washer 62 is preferably set larger than the contact area between the upper surface of the washer 62 and the lower surface of the nut 15. With this configuration, a large surface pressure is generated between the upper surface of the cylinder jacket 13 and the lower surface of the washer 62, and the movement of the washer 62 relative to the cylinder jacket 13 is blocked.
  • the plurality of tie bolts 14 are inserted through one mounting hole 59, the plurality of tie bolts 14 can be disposed closer to each other than the configuration in which the mounting holes are provided for each of the plurality of tie bolts 14.
  • the length of the crank shaft direction X at 13 can be shortened to reduce the size and weight of the cylinder jacket 13.
  • the mounting hole 59 has an elongated shape. Therefore, by arranging the plurality of tie bolts 14 in parallel along the longitudinal direction of the mounting hole 59, the plurality of tie bolts 14 can be efficiently arranged, and the opening area of the mounting hole 59 can be reduced. It is possible to suppress the decrease in rigidity of the
  • the mounting holes 59 are provided on both sides of the first through hole 55 and the second through hole 56. Therefore, the cylinder jacket 13 can be fastened with good balance.
  • the base plate 11, the frame 12 provided on the base plate 11, the cylinder jacket 13 provided on the frame 12, the base plate 11, and the frame 12 A plurality of tie bolts 14 are provided which penetrate the base plate 11, the frame 12, and the cylinder jacket 13 through the attachment holes 59 of the cylinder jacket 13.
  • the cylinder jacket 13, the structure 12, and the base plate 11 are integrally fastened by the plurality of tie bolts 14.
  • the plurality of tie bolts 14 are inserted into one attachment hole 59, thereby a plurality of tie bolts. 14 can be disposed close to each other, and the overall length of the diesel engine 10 can be shortened to reduce the size and weight.
  • the plurality of tie bolts 14 pass through the through holes 46 of the frame 12, one end is screwed into and fixed to the base plate 11, and the other end is inserted into the mounting hole 59.
  • the nut 15 is screwed and tightened through a washer 62 disposed at the end of the mounting hole 59. Therefore, the cylinder jacket 13, the structure 12 and the base plate 11 are properly fastened in a compressed state by the plurality of tie bolts 14, the washers 62 and the nuts 15, and a high fastening force can be secured.
  • the hardness of the washer 62 is made of a material higher than the hardness of the cylinder jacket 13. Therefore, the washer 62 with high hardness comes into contact with the cylinder jacket 13 with high contact pressure due to the fastening force of the plurality of tie bolts 14 and the nuts 15, and the cylinder jacket 13, the structure 12 and the base plate 11 are appropriate. Can be concluded.
  • the plurality of tie bolts 14 are provided with anti-vibration bushes 61 at positions facing the through holes 46 of the frame 12. Therefore, the tie bolt 14 whose ends are fixed to the cylinder jacket 13 and the base plate 11 is supported by the frame 12 at the intermediate portion via the anti-vibration bush 61, so that the tie bolt 14 is prevented from swinging and the cylinder The jacket 13, the frame 12, and the base plate 11 can be properly fastened.
  • the mounting hole 59 of the cylinder jacket 13 has a long hole shape, but it is not limited to this shape, and may be a perfect circular shape, an elliptical shape, a polygonal shape or the like.

Abstract

シリンダジャケット及びクロスヘッド式内燃機関において、板厚方向に貫通する第1貫通孔(55)が形成される天板(51)と、板厚方向に貫通すると共に第1貫通孔(55)に対向して第2貫通孔(56)が形成される底板(52)と、天板(51)と底板(52)とを連結する側板(53)と、第1貫通孔(55)及び第2貫通孔(56)における貫通方向に沿って貫通すると共に複数のタイボルト(14)が挿通される取付孔(59)とを設ける。

Description

シリンダジャケット及びクロスヘッド式内燃機関
 本発明は、ディーゼルエンジンやガスエンジンなどの内燃機関を構成するシリンダジャケット、このシリンダジャケットを備えたクロスヘッド式内燃機関に関するものである。
 一般に、シリンダ内で燃料を燃焼させて動力を発生させるガスエンジンやガソリンエンジンなどの内燃機関は、複数のシリンダの下方にシリンダ配列方向に沿ってクランクシャフトが配置されている。クランクシャフトは、ピストンに接続されており、軸受を介してクランクケースに回転自在に支持されている。一方、大型船舶に搭載されるボアストローク比の大きい内燃機関においては、ピストンとクランクシャフトとの間にクロスヘッドが設けられる。クロスヘッド式内燃機関は、クランクシャフトが収容される台板の上部に架構が配置され、この架構の上部にシリンダジャケットが配置され、複数のタイボルトにより一体に連結されて構成されている。
 シリンダジャケットと架構と台板とは、ピストン軸方向に沿って配置され、複数のタイボルトが架構における隔壁の両側を、クランクシャフト軸方向において隔壁を挟みこむように上下に貫通して固定される。このようなクロスヘッド式内燃機関としては、例えば、下記特許文献1に記載されたものがある。
特開2012-097717号公報
 上述したようにクロスヘッド式内燃機関は、シリンダジャケットと架構と台板とがピストン軸方向に沿って配置され、タイボルトがピストン軸方向に貫通するための貫通孔が形成されている。この場合、架構は、隔壁の両側に、クランクシャフト軸方向において隔壁を挟みこむように一対の貫通孔が形成されることから、シリンダジャケットも、同位置に一対の貫通孔が形成されている。ところが、シリンダジャケットに形成される一対の貫通孔は、周辺部の剛性の低下を抑制するため、近接して配置することができない。
 本発明は、上述した課題を解決するものであり、貫通孔周辺部の合成の低下を抑制しつつ、小型軽量化を図るシリンダジャケット及びクロスヘッド式内燃機関を提供することを目的とする。
 上記の目的を達成するための本発明のシリンダジャケットは、板厚方向に貫通する第1貫通部が形成される天板と、板厚方向に貫通すると共に前記第1貫通部に対向して第2貫通部が形成される底板と、前記天板と前記底板とを連結し且つ前記第1貫通部及び前記第2貫通部における貫通方向に沿って貫通すると共に複数の連結部材が挿通される取付孔が形成される側板と、を備えることを特徴とするものである。
 従って、各貫通部の貫通方向に沿って貫通して複数の連結部材が挿通可能な取付孔を設けることで、複数の連結部材ごとに取付孔を設ける場合に比べて、複数の連結部材を近接して配置することができ、シリンダジャケットの長さを短くして小型軽量化を図ることができる。
 本発明のシリンダジャケットでは、前記取付孔は、長孔形状をなすことを特徴としている。
 従って、取付孔を長孔形状とすることで、複数の連結部材を効率良く配置することができると共に、取付孔の開口面積を小さくして剛性の低下を抑制することができる。
 本発明のシリンダジャケットでは、前記取付孔は、前記第1貫通部及び前記第2貫通部における幅方向の両側に設けられることを特徴としている。
 従って、取付孔を各貫通部の両側に設けることで、シリンダジャケットをバランス良く締結することができる。
 また、本発明のクロスヘッド式内燃機関は、台板と、前記台板上に設けられる架構と、前記架構上に設けられる前記シリンダジャケットと、前記台板と前記架構を貫通すると共に前記シリンダジャケットの前記取付孔を貫通して前記台板と前記架構と前記シリンダジャケットを連結する複数の連結部材と、を備えることを特徴とするものである。
 従って、複数の連結部材がシリンダジャケットの取付孔と台板と架構を貫通して固定されることで、シリンダジャケットと台板と架構が一体に締結される。このとき、複数の連結部材が1つの取付孔に挿通されることで、複数の連結部材を近接して配置することができ、内燃機関の長さを短くして小型軽量化を図ることができる。
 本発明のクロスヘッド式内燃機関では、前記複数の連結部材は、前記架構の貫通孔を貫通し、一端部が前記台板に螺合して固定され、他端部が前記取付孔に挿通されると共に、前記取付孔の端部に配置される座金を貫通し、ナットが螺合して締結されることを特徴としている。
 従って、複数の連結部材は、一端部が台板に螺合して固定され、他端部が取付孔にて座金を介してナットが螺合して締結されることで、複数の連結部材と座金とナットによりシリンダジャケットと台板と架構が圧縮状態で適正に締結されることとなり、高い締結力を確保することができる。
 本発明のクロスヘッド式内燃機関では、前記座金の硬度は、前記シリンダジャケットの硬度よりも高い材質であることを特徴としている。
 従って、座金の硬度をシリンダジャケットの硬度よりも高い材質とすることで、複数の連結部材とナットとの締結力により硬度の高い座金がシリンダジャケットに対して高い面圧を持って接触することとなり、シリンダジャケットと台板と架構を適正に締結することができる。
 本発明のシリンダジャケット及びクロスヘッド式内燃機関によれば、シリンダジャケットに複数の連結部材が挿通される取付孔を設けるので、複数の連結部材を近接して配置することで、シリンダジャケットの長さを短くすることができ、小型軽量化を図ることができる。
図1は、本実施形態のディーゼルエンジンを表す概略構成図である。 図2は、本実施形態のシリンダジャケットを表す斜視図である。 図3は、架構を表す斜視図である。 図4は、台板を表す斜視図である。 図5は、シリンダジャケットの固定部を表す平面図である。 図6は、シリンダジャケットの固定部を表す縦断面図である。 図7は、シリンダジャケットと架構の連結部を表す縦断面図である。 図8は、架構と台板の連結部を表す縦断面図である。
 以下に添付図面を参照して、本発明に係るシリンダジャケット及びクロスヘッド式内燃機関の好適な実施形態を詳細に説明する。なお、この実施形態により本発明が限定されるものではなく、また、実施形態が複数ある場合には、各実施形態を組み合わせて構成するものも含むものである。
 図1は、本実施形態のディーゼルエンジンを表す概略図である。
 本実施形態にて、図1に示すように、ディーゼルエンジン10は、例えば、船舶推進用の主機として用いられ、2ストローク1サイクルのユニフロー掃気方式のクロスヘッド式内燃機関である。このディーゼルエンジン10は、下方に位置する台板11と、台板11上に設けられる架構12と、架構12上に設けられるシリンダジャケット13とを備えている。この台板11と架構12とシリンダジャケット13は、ピストン軸方向に延在する複数のタイボルト(連結部材)14及びナット15により一体に締結されて固定されている。
 シリンダライナ16は、シリンダジャケット13内に配置され、上部にシリンダカバー17が固定されて空間部を区画しており、この空間部内にピストン18がピストン軸に往復動自在に設けられることで、燃焼室19が形成される。また、シリンダカバー17は、排気弁20が設けられており、排気弁20は、動弁装置21により開閉可能となっている。この排気弁20は、燃焼室19と排気管22とを開閉するものである。
 そのため、燃焼室19に対して、図示しない燃料噴射ポンプから供給された燃料(例えば、低質油、天然ガス、または、その混合燃料など)と、図示しない圧縮機により圧縮された燃焼用ガス(例えば、空気、EGRガス、または、その混合ガスなど)が供給されることで、燃焼室19で燃料と燃焼用ガスが燃焼する。そして、この燃焼で発生したエネルギによりピストン18が往復動する。このとき、動弁装置21により排気弁20が作動して燃焼室19が開放されると、燃焼によって生じた排ガスが排気管22に押し出される一方、図示しない掃気ポートから燃焼用ガスが燃焼室19に導入される。
 ピストン18は、下端部にピストン棒23の上端部が連結されている。台板11は、クランクケースを構成しており、クランクシャフト24が軸受25により回転自在に支持されている。このクランクシャフト24は、クランク26を介して連接棒27の下端部が回動自在に連結されている。架構12は、ピストン軸方向に沿って設けられるガイド板28が幅方向に所定間隔を空けて一対をなすように配置されており、この一対のガイド板28の間にクロスヘッド29がピストン軸方方向に沿って移動自在に支持されている。このクロスヘッド29は、ピストン棒23の下端部が回動自在に連結されると共に、連接棒27の上端部が回動自在に連結されている。
 そのため、燃焼室19からエネルギが伝達されたピストン18は、ピストン棒23と共にピストン軸方向(ディーゼルエンジン10の設置面の方向)に押し下げられる。すると、ピストン棒23は、クロスヘッド29を同方向に押し下げ、連接棒27及びクランク26を介してクランクシャフト24を回転させる。
 ここで、ディーゼルエンジン10を構成する台板11と架構12とシリンダジャケット13について詳細に説明する。図2は、本実施形態のシリンダジャケットを表す斜視図、図3は、架構を表す斜視図、図4は、台板を表す斜視図である。
 図2に示すように、台板11は、軸受台31と、幅方向における一対の隔壁32と、幅方向における一対の側板33と、幅方向における一対の底板34と、幅方向における一対の天板35とから構成されている。軸受台31は、架構12に連結されるものであり、ピストン軸方向Zに沿ってクランク軸方向Xに延在するクランクシャフト24の軸受25(いずれも図1参照)を下方から支持する。幅方向における一対の隔壁32は、ピストン軸方向Zに沿って軸受台31の幅方向Yの両側部に連結される。幅方向における一対の側板33は、ピストン軸方向Zに沿って幅方向における一対の隔壁32のそれぞれ両側に交差するように連結される。幅方向における一対の底板34は、水平方向に沿って隔壁32及び側板33の下部に連結される。幅方向における一対の天板35は、水平方向に沿って隔壁32及び幅方向における一対の側板33の上部に連結される。なお、幅方向における一対の隔壁32は、一体に構成してもよい。
 この場合、台板11は、軸受台31と隔壁32と側板33と底板34と天板35が溶接により一体に固定されて構成されている。そのため、台板11は、側板33と底板34と天板35により隔壁32に固定された軸受台31を取り囲む構成となっている。また、底板34は、下部にオイルパン36が連結されている。そして、隔壁32は、軸受台31に対して台板11の幅方向Yの両側にクランク軸方向に直行する方向に配置されている。側板33は、隔壁32に対して台板11の幅方向Yの両側にクランク軸方向Xに沿うと共に、隔壁32に直行する方向に沿って配置されている。底板34は、隔壁32及び側板33におけるピストン軸方向Zの下端部に配置され、天板35は、隔壁32及び側板33におけるピストン軸方向Zの上端部に配置されている。
 底板34は、クランクシャフト24側へ凸状となるアーチ状の屈曲部37を有している。この底板34の屈曲部37は、底板34と平行に配置された水平部材37aと、2個の傾斜部材37bとを有している。水平部材37aは、軸受台31の下方に位置して底板34よりも上方に位置し、軸受台31の下部に連結されている。各傾斜部材37bは、水平部材37aの両側に位置して底板34と水平部材37aとを互いに連結するように傾斜状態で側板33の下部に連結されている。そのため、屈曲部37は、各傾斜部材37bが水平部材37aを幅方向における斜め下方からそれぞれ支持しており、水平部材37aの近傍の剛性を高めることができる。なお、台板11の剛性を十分確保していれば、底板34は、アーチ状の屈曲部37を備える必要はなく、平板で構成されてもよい。
 また、側板33の下端部と底板34の上面が溶接により連結されており、側板33と底板34の連結部における外側に鉛直リブ38が溶接により固定されている。鉛直リブ38は、クランク軸方向Xにおいて、隔壁32と同じ位置に両側一対に設置され、台板11の下部側の剛性を高め、運転時のクランク軸方向Xに対する直角方向の変形を抑えることができる。即ち、鉛直リブ38は、台板11の幅方向Yの剛性を高め、運転時における台板11の幅方向Yの変形を抑えることができる。
 また、軸受台31は、上部にU字形状をなす厚肉部39が設けられ、この厚肉部39により軸受25(図1参照)を下方から支持することができる。そして、この厚肉部39は、天板35を貫通して上方に開口するように幅方向における一対のねじ孔40が形成されている。このねじ孔40は、幅方向における両側にそれぞれ2個ずつ設けられ、クランク軸方向Xに沿って並設されている。
 図3に示すように、架構12は、幅方向における一対の天板41と、幅方向における一対の底板42と、幅方向における一対の側板43と、複数(本実施形態では、7個)の隔壁ユニット44とから構成されている。幅方向における一対の天板41は、上部に水平方向に沿って配置されてシリンダジャケット13(図1参照)が連結される。幅方向における一対の底板42は、底部に水平方向に沿って配置されて台板11(図1参照)が連結される。幅方向における一対の側板43は、幅方向Yにおける幅方向におけるの側部に配置されてピストン軸方向Zにおける一端部(下端部)が底板42に接続され、他端部(上端部)が天板41に接続される。隔壁ユニット44は、ピストン軸方向Zに沿って配置されると共に、クランク軸方向Xに沿って一定間隔を空けて平行に複数配置される。
 この場合、架構12は、天板41と底板42と側板43とが溶接により連結されることで構成され、各隔壁ユニット44により空間部45が形成されている。この空間部45は、クロスヘッド29(図1参照)がガイド板28に支持されて移動することができる空間部であり、クロスヘッド29は、この空間部45に収容され、ピストン軸方向Zに沿って往復移動することができる。
 天板41は、ピストン軸方向Zに貫通する幅方向における一対の貫通孔46が形成されている。この貫通孔46は、幅方向の両側にそれぞれ2個ずつ設けられ、クランク軸方向Xに沿って並設されている。底板42は、ピストン軸方向Zに貫通する幅方向における一対の貫通孔47が形成されている。この貫通孔47は、幅方向の両側にそれぞれ2個ずつ設けられ、クランク軸方向Xに沿って並設されている。
 隔壁ユニット44は、中央板48と、幅方向における一対の中間板49と、ガイド板28とから構成されている。中央板48は、隔壁ユニット44における幅方向Yの中央部分を形成するものであり、幅方向における一対の中間板49は、隔壁ユニット44における幅方向Yの両端部分を形成するものである。ガイド板28は、隔壁ユニット44における中央板48と各中間板49との間に配置され、溶接により接続されている。
 図4に示すように、シリンダジャケット13は、天板51と、底板52と、幅方向における一対の側板53と、仕切板54とから構成されている。天板51は、水平方向に沿った矩形状をなし、ピストン軸方向Zに沿う第1貫通孔(第1貫通部)55がクランク軸方向Xに所定間隔で複数(本実施形態では、2個)形成されている。底板52は、水平方向に沿った矩形状をなし、ピストン軸方向Zに沿う第2貫通孔(第2貫通部)56がクランク軸方向Xに所定間隔で複数(本実施形態では、2個)形成されている。第1貫通孔55と第2貫通孔56は、ピストン軸方向Zに対向し、第1貫通孔55は、シリンダライナ16(図1参照)が嵌合され、第2貫通孔56は、ピストン棒23が軸方向移動自在に挿通される。
 幅方向における一対の側板53は、ピストン軸方向Zの一端部が天板51に接続され、他端部が底板52に接続されており、一方の側板53は、連通孔57が形成されている。一方の側板53の連通孔57は、掃気トランクに連通している。
 また、天板51及び底板52における幅方向Yの一端部と一方の側板53側にピストン軸方向Zに連続する突出部58が形成されている。そして、各突出部58にピストン軸方向Zに沿って取付孔59が形成されている。また、天板51及び底板52における幅方向Yの他端部と他方の側板53側にピストン軸方向Zに沿って取付孔59が形成されている。天板51における幅方向Yの一端部の取付孔59と他端部の取付孔59とは、各貫通孔55,56の両側で、幅方向Yに対向する位置に形成されている。
 この場合、シリンダジャケット13は、天板51と底板52と幅方向における一対の側板53と仕切板54が溶接により一体に固定されて構成されている。そのため、シリンダジャケット13は、全体として直方体形状をなすブロック体である。
 そして、図1から図4に示すように、台板11の上に架構12が配置され、架構12の上にシリンダジャケット13が載置されることで、台板11と架構12とシリンダジャケット13は、ピストン軸方向Zに沿って積層される。この状態で、複数のタイボルト14がシリンダジャケット13の各取付孔59、架構12の各貫通孔46,47を貫通し、台板11の各ねじ孔40に螺合すると共に、各タイボルト14の上端部にナット15がそれぞれ螺合することで、締結される。台板11と架構12とシリンダジャケット13が一体に締結される。
 本実施形態では、複数のタイボルト14がシリンダジャケット13と架構12と台板11を貫通するものの、隣接する2本のタイボルト14は、架構12に対して、隔壁ユニット44(中央板48)の両側に配置され、対応する各貫通孔46,47をそれぞれ貫通している。一方、この隣接する2本のタイボルト14は、シリンダジャケット13に対して、一つの取付孔59に挿通されている。
 図5は、シリンダジャケットの固定部を表す平面図、図6は、シリンダジャケットの固定部を表す縦断面図、図7は、シリンダジャケットと架構の連結部を表す縦断面図、図8は、架構と台板の連結部を表す縦断面図である。
 架構12における隔壁ユニット44(中央板48)の両側に配置される2本のタイボルト14は、図8に示すように、下端部が架構12の底板42に形成された貫通孔47を貫通し、この下端部に形成されたねじ部14aが台板11の厚肉部39に形成されたねじ孔40に螺合している。
 また、架構12における隔壁ユニット44(中央板48)の両側に配置される2本のタイボルト14は、図7に示すように、長手方向の中間部に細径部14bに振れ止めブッシュ(振れ止め部材)61が固定され、各タイボルト14が架構12の天板41に形成された貫通孔46を貫通すると共に、各細径部14bに固定された振れ止めブッシュ61がそれぞれ貫通孔46に所定隙間をもって位置している。
 更に、架構12における隔壁ユニット44(中央板48)の両側に配置される2本のタイボルト14は、図5及び図6に示すように、上端部がシリンダジャケット13に形成された一つの取付孔59内に揃って挿通され、この上端部に形成されたねじ部14cが上方に突出している。シリンダジャケット13は、各取付孔59が開口する上面部に座金62が形成されており、2本のタイボルト14は、それぞれ上端部(ねじ部14c)がこの座金62に形成された各貫通孔63を貫通し、各ねじ部14cにそれぞれナット15が螺合している。
 即ち、シリンダジャケット13に形成された取付孔59は、クランク軸方向Xに長い長孔形状をなし、2本のタイボルト14が互いに接触せず、且つ、2本のタイボルト14が取付孔59の内面に接触しない内径に設定されている。座金62は、取付孔59と同様に、クランク軸方向Xに長い長孔形状をなすが、外径が取付孔59の内径より大きな寸法に設定されている。そして、座金62は、2本のタイボルト14が互いに接触しない位置に貫通孔63が形成されている。この場合、シリンダジャケット13は、鋳鉄製であり、座金62は、硬度がシリンダジャケット13の硬度よりも高い材質となるように、例えば、一般構造用圧延鋼材により形成されている。また、タイボルト14は、上端部にねじ部14cが形成されており、この座金62に形成された各貫通孔63を貫通し、各ねじ部14cにナット15が螺合することができる。
 この場合、複数のタイボルト14は、架構12における隔壁ユニット44の両側で、中央板48に接触しないように配置されることから、これによりタイボルト14におけるクランク軸方向Xの位置が決まる。そのため、タイボルト14の位置が決まると、このタイボルト14の位置に応じて台板11におけるねじ孔40の形成位置、架構12における貫通孔46,47の形成位置、シリンダジャケット13における取付孔59の形成位置が決まる。
 そして、台板11と架構12とシリンダジャケット13を組付けるとき、図1に示すように、この台板11と架構12とシリンダジャケット13をピストン軸方向Zに沿って配置し、ねじ孔40と貫通孔46,47と取付孔59の位置がピストン軸方向Zに沿って一直線状に位置するように位置決めする。そして、タイボルト14をシリンダジャケット13の上方から取付孔59、貫通孔46,47の順に挿入し、図8に示すように、ねじ部14aをねじ孔40に螺合する。各タイボルト14が台板11のねじ部14aにそれぞれ螺合すると、各タイボルト14自体が自立し、図7に示すように、中間部の振れ止めブッシュ61が架構12における各貫通孔46に配置され、図5及び図6に示すように、上端部がシリンダジャケット13における取付孔59から上方に突出する。
 ここで、シリンダジャケット13における取付孔59から上方に突出した各タイボルト14の上端部に一つの座金62を挿入し、各ねじ部14cにそれぞれナット15を螺合する。すると、タイボルト14のねじ部14cに対するナット15の螺合により、タイボルト14は、軸方向(ピストン軸方向Z)の上方へ引張力が作用し、シリンダジャケット13の上面と座金62の下面、座金62の上面とナット15の下面に圧縮力が作用することで、台板11と架構12とシリンダジャケット13が互いに密着して締結される。
 このとき、隣接するナット15同士が接触しないように、隣接するタイボルト14間のピッチを設定することが望ましい。また、シリンダジャケット13の上面と座金62の下面との接触面積は、座金62の上面とナット15の下面との接触面積より大きくなるように設定することが望ましい。この構成により、シリンダジャケット13の上面と座金62の下面との間に大きな面圧が発生し、シリンダジャケット13に対する座金62の移動が阻止される。
 このように本実施形態のシリンダジャケットにあっては、板厚方向に貫通する第1貫通孔55が形成される天板51と、板厚方向に貫通すると共に第1貫通孔55に対向して第2貫通孔56が形成される底板52と、天板51と底板52とを連結する側板53と、第1貫通孔55及び第2貫通孔56における貫通方向に沿って貫通すると共に複数のタイボルト14が挿通される取付孔59とを設けている。
 従って、1つの取付孔59に複数のタイボルト14が挿通されることから、複数のタイボルト14ごとに取付孔を設ける構成に比べて、複数のタイボルト14を近接して配置することができ、シリンダジャケット13におけるクランク軸方向Xの長さを短くしてシリンダジャケット13の小型軽量化を図ることができる。
 本実施形態のシリンダジャケットでは、取付孔59を長孔形状としている。従って、複数のタイボルト14を取付孔59の長手方向に沿って並設することで、複数のタイボルト14を効率良く配置することができ、また、取付孔59の開口面積を小さくしてシリンダジャケット13の剛性の低下を抑制することができる。
 本実施形態のシリンダジャケットでは、取付孔59を第1貫通孔55及び第2貫通孔56の両側に設けている。従って、シリンダジャケット13をバランス良く締結することができる。
 また、本実施形態のクロスヘッド式内燃機関にあっては、台板11と、台板11上に設けられる架構12と、架構12上に設けられるシリンダジャケット13と、台板11と架構12を貫通すると共にシリンダジャケット13の取付孔59を貫通して台板11と架構12とシリンダジャケット13を連結する複数のタイボルト14を設けている。
 従って、複数のタイボルト14によりシリンダジャケット13と架構12と台板11とが一体に締結されることとなり、このとき、複数のタイボルト14が1つの取付孔59に挿通されることで、複数のタイボルト14を近接して配置することができ、ディーゼルエンジン10の全長を短縮して小型軽量化を図ることができる。
 本実施形態のシリンダジャケットでは、複数のタイボルト14は、架構12の貫通孔46を貫通し、一端部が台板11に螺合して固定され、他端部が取付孔59に挿通されると共に、取付孔59の端部に配置される座金62を貫通し、ナット15が螺合して締結される。従って、複数のタイボルト14と座金62とナット15によりシリンダジャケット13と架構12と台板11とが圧縮状態で適正に締結されることとなり、高い締結力を確保することができる。
 本実施形態のシリンダジャケットでは、座金62の硬度をシリンダジャケット13の硬度よりも高い材質で形成されている。従って、複数のタイボルト14とナット15との締結力により硬度の高い座金62がシリンダジャケット13に対して高い面圧を持って接触することとなり、シリンダジャケット13と架構12と台板11とを適正に締結することができる。
 本実施形態のクロスヘッド式内燃機関では、複数のタイボルト14は、架構12の貫通孔46と対向する位置に振れ止めブッシュ61が設けられている。従って、各端部がシリンダジャケット13と台板11に固定されたタイボルト14は、中間部が振れ止めブッシュ61を介して架構12に支持されることとなり、タイボルト14の揺動を抑制してシリンダジャケット13と架構12と台板11とを適正に締結することができる。
 なお、上述した実施形態では、シリンダジャケット13の取付孔59を長孔形状としたが、この形状に限定されるものではなく、真円形状、楕円形状、多角形形状などであってもよい。
 10 ディーゼルエンジン(クロスヘッド式内燃機関)
 11 台板
 12 架構
 13 シリンダジャケット
 14 タイボルト(連結部材)
 15 ナット
 16 シリンダライナ
 17 シリンダカバー
 18 ピストン
 19 燃焼室
 21 動弁装置
 22 排気管
 23 ピストン棒
 24 クランクシャフト
 25 軸受
 26 クランク
 27 連接棒
 28 ガイド板
 29 クロスヘッド
 31 軸受台
 32 隔壁
 33 側板
 34 底板
 35 天板
 39 厚肉部
 40 ねじ孔
 41 天板
 42 底板
 43 側板
 44 隔壁ユニット
 46,47 貫通孔
 51 天板
 52 底板
 53 側板
 54 仕切板
 55 第1貫通孔(第1貫通部)
 56 第2貫通孔(第2貫通部)
 58 突出部
 59 取付孔
 61 振れ止めブッシュ(振れ止め部材)
 62 座金
 63 貫通孔

Claims (6)

  1.  板厚方向に貫通する第1貫通部が形成される天板と、
     板厚方向に貫通すると共に前記第1貫通部に対向して第2貫通部が形成される底板と、
     前記天板と前記底板とを連結し且つ前記第1貫通部及び前記第2貫通部における貫通方向に沿って貫通すると共に複数の連結部材が挿通される取付孔が形成される側板と、
     を備えることを特徴とするシリンダジャケット。
  2.  前記取付孔は、長孔形状をなすことを特徴とする請求項1に記載のシリンダジャケット。
  3.  前記取付孔は、前記第1貫通部及び前記第2貫通部における幅方向の両側に設けられることを特徴とする請求項1または請求項2に記載のシリンダジャケット。
  4.  台板と、
     前記台板上に設けられる架構と、
     前記架構上に設けられる請求項1から請求項3のいずれか一項に記載のシリンダジャケットと、
     前記台板と前記架構を貫通すると共に前記シリンダジャケットの前記取付孔を貫通して前記台板と前記架構と前記シリンダジャケットを連結する複数の連結部材と、
     を備えることを特徴とするクロスヘッド式内燃機関。
  5.  前記複数の連結部材は、前記架構の貫通孔を貫通し、一端部が前記台板に螺合して固定され、他端部が前記取付孔に挿通されると共に、前記取付孔の端部に配置される座金を貫通し、ナットが螺合して締結されることを特徴とする請求項4に記載のクロスヘッド式内燃機関。
  6.  前記座金の硬度は、前記シリンダジャケットの硬度よりも高い材質であることを特徴とする請求項5に記載のクロスヘッド式内燃機関。
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