WO2018037845A1 - クロスヘッド及び架構並びにクロスヘッド式内燃機関 - Google Patents

クロスヘッド及び架構並びにクロスヘッド式内燃機関 Download PDF

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WO2018037845A1
WO2018037845A1 PCT/JP2017/027771 JP2017027771W WO2018037845A1 WO 2018037845 A1 WO2018037845 A1 WO 2018037845A1 JP 2017027771 W JP2017027771 W JP 2017027771W WO 2018037845 A1 WO2018037845 A1 WO 2018037845A1
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WO
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crosshead
pocket
bearing
cross head
cooling oil
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Application number
PCT/JP2017/027771
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English (en)
French (fr)
Inventor
直彦 浅田
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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Publication date
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    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F01MACHINES OR ENGINES IN GENERAL; ENGINE PLANTS IN GENERAL; STEAM ENGINES
    • F01MLUBRICATING OF MACHINES OR ENGINES IN GENERAL; LUBRICATING INTERNAL COMBUSTION ENGINES; CRANKCASE VENTILATING
    • F01M1/00Pressure lubrication
    • F01M1/06Lubricating systems characterised by the provision therein of crankshafts or connecting rods with lubricant passageways, e.g. bores
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F16ENGINEERING ELEMENTS AND UNITS; GENERAL MEASURES FOR PRODUCING AND MAINTAINING EFFECTIVE FUNCTIONING OF MACHINES OR INSTALLATIONS; THERMAL INSULATION IN GENERAL
    • F16CSHAFTS; FLEXIBLE SHAFTS; ELEMENTS OR CRANKSHAFT MECHANISMS; ROTARY BODIES OTHER THAN GEARING ELEMENTS; BEARINGS
    • F16C5/00Crossheads; Constructions of connecting-rod heads or piston-rod connections rigid with crossheads

Definitions

  • the present invention relates to a crosshead constituting an internal combustion engine such as a diesel engine or a gas engine, a frame to which the crosshead is applied, and a crosshead internal combustion engine including the frame.
  • a crankshaft is arranged along a cylinder arrangement direction below a plurality of cylinders.
  • the crankshaft is connected to the piston and is rotatably supported by the crankcase via a bearing.
  • a crosshead is provided between the piston and the crankshaft.
  • the crosshead type internal combustion engine is configured such that a frame is disposed on an upper portion of a base plate in which a crankshaft is accommodated, a cylinder jacket is disposed on the upper portion of the frame, and is integrally connected by a plurality of tie bolts.
  • the frame of the crosshead type internal combustion engine includes a guide plate that guides the crosshead so as to be movable in the piston axial direction.
  • a cross head pin connected to the lower end portion of the piston rod and a cross head bearing connected to the upper end portion of the connecting rod connected to the crankshaft are respectively rotatable in the lower half portion of the cross head pin. Connected. Therefore, when the piston is reciprocated along the piston axis direction, the piston rod is reciprocated along the piston axis direction together with the piston, so that the crosshead is reciprocated along the piston axis direction along the frame guide plate. .
  • the crosshead pin of the crosshead applies a rotational driving force to the connecting rod via the crosshead bearing. With this rotational driving force, the crank connected to the lower end portion of the connecting rod performs a crank motion and rotates the crankshaft.
  • the crosshead configured in this manner is supplied with oil for cooling and lubrication (hereinafter also referred to as “lubricating oil” if it has a cooling function).
  • Lubricating oil is supplied from the outside of the crosshead to the space between the outer surface of the crosshead bearing and the inner surface of the connecting rod.
  • Lubricating oil is supplied from the space between the outer surface of the crosshead pin and the inner surface of the bearing through a through hole formed in the crosshead bearing.
  • the lubricating oil is supplied to the piston through an oil passage formed in the crosshead pin and the piston rod, thereby cooling the piston.
  • crosshead bearings are provided with a crosshead pin lubricating pocket and a piston cooling pocket on the inner surface.
  • the lubricating oil supplied to the space between the crosshead bearing and the connecting rod is supplied to the crosshead pin lubricating pocket and the piston cooling pocket via the through holes provided in the crosshead bearing.
  • the lubricant supplied to the pocket for crosshead pin lubrication reaches the inner surface of the crosshead bearing when the crosshead pin and the connecting rod rotate relative to each other. Is supplied to the piston and cools the piston.
  • a crosshead pin fixed to the lower end portion of the piston rod is rotatably connected to the upper end portion of the connecting rod via a crosshead bearing.
  • the crosshead bearing has a half-crack shape that supports the lower half of the crosshead pin, and the crosshead pin's load is supported on the inner surface corresponding to the lower part of the center position of the crosshead pin.
  • the cross head pin lubricating pocket and the piston cooling pocket are formed on the end side in the circumferential direction of the cross head bearing while avoiding the support surface.
  • the crosshead needs to secure a fixing surface for closely contacting the upper half of the crosshead pin. For this reason, the crosshead pin must ensure a predetermined outer diameter, which leads to an increase in the size of the crosshead.
  • This invention solves the subject mentioned above, and aims at providing the crosshead and frame which aim at size reduction and weight reduction, and a crosshead type internal combustion engine.
  • a crosshead comprises a crosshead pin and a crosshead bearing having a semi-cylindrical shape and rotatably supporting the outer surface of the crosshead pin.
  • a support surface provided in the intermediate portion in the circumferential direction, a first pocket provided on both sides of the support surface in the circumferential direction and in the intermediate portion in the axial direction, and on both sides of the support surface in the circumferential direction and in the axial direction.
  • a second pocket provided independently without being connected to the first pocket; a first communication hole penetrating the first pocket in a plate thickness direction of the crosshead bearing; and the crosshead bearing in the second pocket.
  • a second communication hole penetrating in the plate thickness direction is formed, and the cross head pin is provided with an oil passage communicating with the first pocket. Is shall.
  • the cooling oil supplied to the outer surface side of the crosshead bearing is temporarily stored in the first pocket through the first communication hole, and supplied from the first pocket to the piston through the oil passage of the crosshead pin. Cool down.
  • the lubricating oil supplied to the outer surface side of the cross head bearing is temporarily stored in the second pocket through the second communication hole, and the inner surface of the cross head bearing and the outer surface of the cross head pin are connected from the second pocket. Supplied between and lubricated.
  • the second pocket is provided independently without being connected to the first pocket, the first pocket can be formed to extend in the circumferential direction of the cross head bearing, and the cross head pin and the cross head bearing can be formed.
  • the crosshead of the present invention is characterized in that the first pocket and the second pocket have the same end position on the support surface side in the circumferential direction of the crosshead bearing.
  • the circumferential length in each pocket can be increased, and a sufficient amount of cooling oil And can store lubricating oil.
  • the crosshead pin is provided with an arc-shaped surface supported by the crosshead bearing and a flat surface to which the piston rod is closely fixed, and the oil passage has one end at the end. It opens to an arc-shaped surface, and the other end is open to the flat surface.
  • one end of the oil passage is opened in the arc-shaped surface of the cross head pin, and the other end is opened in the flat surface of the cross head pin, so that the cooling oil stored in the first pocket is properly transferred from the oil passage to the piston. Can be supplied.
  • a connecting rod having an arc-shaped bearing support surface that supports the outer surface of the crosshead bearing is provided, and the first communication hole communicates with the bearing support surface along the circumferential direction.
  • the first groove is provided, and the bearing support surface is provided with a second groove that extends along the circumferential direction and communicates with the second communication hole.
  • the bearing support surface of the connecting rod that supports the outer surface of the crosshead bearing with the first groove that communicates with the first communication hole and the second groove that communicates with the second communication hole, the first cooling oil is supplied. While being able to supply smoothly to a 1st pocket through a 1st communicating hole from a groove
  • the cross head bearing is supported by a cross head bearing support member having an outer surface supported by the bearing support surface of the connecting rod and a circumferential end fixed to the connecting rod.
  • the crosshead bearing support member is provided with an auxiliary pocket communicating with the first pocket.
  • the region for storing the cooling oil can be extended in the circumferential direction, and the crosshead pin can be supported smoothly.
  • the frame of the present invention includes a top plate disposed at the top, a bottom plate disposed at the bottom, a side portion, one end connected to the top plate, and the other end connected to the bottom plate. Moved to each of the side plate, the top plate, the bottom plate, a partition wall that is connected to the side plate to partition a plurality of space portions, a guide plate fixed to the space portion, and the guide plate, respectively. And the cross head supported freely.
  • the first pocket can be formed extending in the circumferential direction of the cross head bearing, and even if the cross head pin and the cross head bearing rotate relative to each other, the first pocket While maintaining the communication state between the nozzle and the oil passage, it is possible to secure the fixed surface of the piston rod in the crosshead pin, and to reduce the outer diameter of the crosshead pin, thereby reducing the size and weight of the crosshead. As a result, the frame can be reduced in size and weight.
  • the crosshead internal combustion engine of the present invention includes a base plate, the frame provided on the base plate, a cylinder jacket provided on the frame, and a through-connection of the base plate, the frame, and the cylinder jacket. And a connecting member.
  • the first pocket can be formed extending in the circumferential direction of the cross head bearing, and even if the cross head pin and the cross head bearing rotate relative to each other, the first pocket While maintaining the communication state between the nozzle and the oil passage, it is possible to secure the fixed surface of the piston rod in the crosshead pin, and to reduce the outer diameter of the crosshead pin, thereby reducing the size and weight of the crosshead. As a result, the crosshead internal combustion engine can be reduced in size and weight.
  • the first pocket is provided on both sides of the support surface, and the second pocket is not connected to the first pocket. Since the pockets are provided independently, the size and weight can be reduced by reducing the outer diameter of the crosshead pin.
  • FIG. 1 is a schematic configuration diagram illustrating a diesel engine according to the present embodiment.
  • FIG. 2 is a front view showing the frame of the present embodiment.
  • FIG. 3 is a perspective view showing the crosshead of this embodiment.
  • FIG. 4 is a plan view showing the crosshead.
  • FIG. 5 is a longitudinal section (cross-section VV in FIG. 4) cut at the position of the cooling oil pocket in the cross head.
  • FIG. 6 is a longitudinal cross-sectional view (cross-section VI-VI in FIG. 4) cut at the position of the pocket for lubricating oil in the cross head.
  • FIG. 7 is a perspective view showing a bearing.
  • FIG. 8 is a longitudinal sectional view showing the operating state of the crosshead.
  • 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 type 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 frame 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 vertical direction.
  • the cylinder liner 16 is disposed in the cylinder jacket 13, and a cylinder cover 17 is fixed to an upper portion thereof to define a space portion, and a piston 18 is provided in the space portion so as to be able to reciprocate up and down.
  • the cylinder cover 17 is provided with an exhaust valve 20, and the exhaust valve 20 can be opened and closed by a valve operating device 21.
  • the exhaust valve 20 forms a combustion chamber 19 together with the cylinder liner 16, the cylinder cover 17, and the piston 18.
  • the exhaust valve 20 opens and closes the combustion chamber 19 and the exhaust pipe 22.
  • fuel for example, low-quality oil, natural gas, or a mixed fuel thereof supplied from a fuel injection pump (not shown) to the combustion chamber 19 and a combustion gas (for example, compressed by a compressor (not shown)) , Air, EGR gas, or a mixed gas thereof, etc.
  • a combustion gas for example, compressed by a compressor (not shown)
  • Air for example, EGR gas, or a mixed gas thereof, etc.
  • the piston 18 reciprocates in the direction of the piston axis by the energy generated by the combustion.
  • the exhaust valve 20 is operated by the valve operating device 21 to open the combustion chamber 19
  • the exhaust gas generated by the combustion is pushed out to the exhaust pipe 22, while the combustion gas is discharged from a scavenging port (not shown).
  • the upper end of the piston rod 23 is connected to the lower end of the piston 18.
  • the base plate 11 constitutes a crankcase, and a crankshaft 24 is rotatably supported by a bearing 25.
  • the crankshaft 24 is rotatably connected to the lower end portion of the connecting rod 27 via a crank 26.
  • the frame 12 is arranged such that guide plates 28 provided along the piston axis direction form a pair with a predetermined interval in the width direction.
  • a crosshead pin connected to the lower end of the piston rod 23 and a crosshead bearing connected to the upper end of the connecting rod 27 connected to the crankshaft 24 are respectively rotated in the lower half of the crosshead pin. It is connected freely.
  • the cross head 29 is disposed between the pair of guide plates 28 and is supported so as to be movable along the guide plates 28.
  • FIG. 2 is a front view showing the frame of this embodiment
  • FIG. 3 is a perspective view showing the crosshead of this embodiment.
  • the circumferential direction is the circumferential direction of the cross head pin
  • the axial direction is the axial center direction of the cross head pin.
  • the frame 12 includes a top plate 31, a bottom plate 32, a side plate 33, and a plurality of partition walls 34.
  • the top plate 31 is disposed at the top and connected to the cylinder jacket 13 (see FIG. 1).
  • the bottom plate 32 is disposed at the bottom and connected to the base plate 11 (see FIG. 1).
  • the side plate 33 is disposed on the left and right sides, and one end (lower end) in the piston axial direction is connected to the bottom plate 32 and the other end (upper end) is connected to the top plate 31.
  • the plurality of partition walls 34 are arranged in parallel at regular intervals along the crankshaft direction.
  • a space 35 is formed by the top plate 31, the bottom plate 32, the side plate 33, and each partition wall 34.
  • the space portion 35 is a space portion in which the cross head 29 can move while being supported by the guide plate 28.
  • the cross head 29 is accommodated in the space portion 35 and can reciprocate in the piston axial direction. .
  • the partition wall 34 includes a center plate 41, an intermediate plate 42, and a guide plate 28.
  • the central plate 41 forms a central portion of the partition wall 34 in the internal combustion engine width direction.
  • Each intermediate plate 42 forms both ends of the partition wall 34 in the width direction of the internal combustion engine.
  • the guide plate 28 is disposed between the central plate 41 and each intermediate plate 42 in the partition wall 34 and connected by welding.
  • the central plate 41 is a flat plate having a rectangular shape with a notch 41 a formed on one side, and is arranged so that the notch 41 a is positioned below the partition wall 34. Both ends of the center plate 41 in the width direction of the internal combustion engine are connected to the guide plate 28 by welding.
  • the cross head 29 includes a piston rod 23, a connecting rod 27, a pair of guide shoes 51, and a cross head pin 52.
  • the connecting rod 27 has a lower bearing portion 62 integrally formed at the upper end portion of the connecting rod main body 61.
  • the piston rod 23 is integrally formed with a connecting portion 64 at the lower end portion of the piston rod main body 63.
  • the pair of guide shoes 51 has a rectangular shape, and guide portions 66 are integrally formed on both sides of the main body 65.
  • the crosshead pin 52 is integrally connected to the connecting portion 64 of the piston rod 23 by a connecting bolt 67 and is rotatably supported by a lower bearing portion 62 and an upper bearing portion (bearing support member) 68 of the connecting rod 27. Yes.
  • the pair of guide shoes 51 are disposed on both sides of the piston rod 23 and the connecting rod 27 and are integrally connected to each end of the cross head pin 52.
  • the cross head pin 52 connected to the piston rod 23 and the upper end portion of the connecting rod 27 are rotatably connected. That is, when the piston 18 (see FIG. 1) reciprocates, the piston rod 23 integrated with the piston 18 reciprocates along the same direction. At this time, the pair of guide shoes 51 reciprocates along the pair of guide plates 28. Moving. The connecting rod 27 reciprocates along the same direction in conjunction with the piston rod 23 and reciprocates relative to the piston rod 23 with the crosshead pin 52 as a fulcrum. Then, the connecting rod 27 and the crank 26 (see FIG. 1) perform a crank motion and rotate the crankshaft 24 (see FIG. 1).
  • FIG. 4 is a plan view showing the cross head
  • FIG. 5 is a longitudinal cross-sectional view (VV cross section in FIG. 4) cut at the position of the cooling oil pocket in the cross head
  • FIG. 6 is for the lubricating oil in the cross head.
  • FIG. 7 is a perspective view showing a bearing
  • FIG. 8 is a longitudinal sectional view showing an operating state of the crosshead, taken along a pocket (VI-VI cross section in FIG. 4).
  • the crosshead 29 has a crosshead pin 52 connected to the piston rod 23 that rotates to a lower bearing portion 62 and an upper bearing portion 68 of the connecting rod 27 via a bearing metal (bearing) 71. It is connected freely.
  • the bearing metal (cross head bearing) 71 has a semi-cylindrical shape, and an outer surface is supported by a bearing support surface 62a having an arc shape formed in the lower bearing portion 62 of the connecting rod 27, and is crossed by the inner support surface 71a.
  • the outer surface of the head pin 52 is rotatably supported.
  • the bearing metal 71 is provided with cooling oil pockets (first pockets) 72 at each end in the circumferential direction and in the middle in the axial direction.
  • the bearing metal 71 is provided with a lubricating oil pocket (second pocket) 73 on each end side in the circumferential direction and on each end side in the axial direction.
  • the cooling oil pocket 72 is a recess formed in the inner surface of the bearing metal 71 along the circumferential direction with a predetermined width.
  • the lubricating oil pocket 73 is a recess formed along the circumferential direction with a predetermined width on the inner surface of the bearing metal 71, and is provided independently on both sides of the cooling oil pocket 72 without being connected to the cooling oil pocket 72. Yes.
  • the cooling oil pocket 72 has one end portion in the circumferential direction of the bearing metal 71 that opens to the end face of the bearing metal 71, and the other end portion is formed to a predetermined position on the intermediate portion side in the circumferential direction of the bearing metal 71.
  • Each lubricating oil pocket 73 is formed such that one end portion in the circumferential direction of the bearing metal 71 is formed before the end face of the bearing metal 71, and the other end portion is formed to a predetermined position on the intermediate portion side in the circumferential direction of the bearing metal 71. Yes.
  • the end positions of the cooling oil pocket 72 and the lubricating oil pockets 73 on the intermediate side in the circumferential direction of the bearing metal 71 in the circumferential direction are set to the same position. Therefore, the bearing metal 71 has a load support area A for supporting the load of the crosshead pin 52 between the pockets 72 and 73 in the circumferential direction of the support surface 71a.
  • the cooling oil pocket 72 is formed such that the circumferential length is longer than the circumferential length of each lubricating oil pocket 73, and the axial width is narrower than the axial width of each lubricating oil pocket 73. . Further, the cooling oil pocket 72 is formed such that the depth in the thickness direction is deeper than the depth in the thickness direction of each lubricating oil pocket 73.
  • the bearing metal 71 has a plurality of cooling oil communication holes (first communication holes) 74 (three in the present embodiment) that communicate with the cooling oil pocket 72 from the outer surface.
  • the bearing metal 71 has a plurality of lubricating oil communication holes (second communication holes) 75 (two in the present embodiment) that communicate with the respective lubricating oil pockets 73 from the outer surface.
  • the cooling oil communication hole 74 and the lubricating oil communication hole 75 are formed on the end sides in the circumferential direction of the bearing metal 71 in the pockets 72 and 73, but may be provided at any position.
  • the connecting rod 27 is provided with a cooling oil groove (first groove) 76 along the circumferential direction of the bearing support surface 62a of the lower bearing portion 62 and communicating with the cooling oil communication hole 74, and a plurality of lubricating oil communication holes. Plural (in this embodiment, two) lubricating oil grooves (second grooves) 77 that are in communication with 75 are provided.
  • the cooling oil communication hole 74 is formed in the lower bearing portion 62 of the connecting rod 27 at an intermediate position in the axial direction, and is formed as a recess opening at the end in the circumferential direction.
  • each lubricating oil groove 77 is formed in the lower bearing portion 62 of the connecting rod 27 as a recess formed on both sides of the cooling oil groove 76 at each end portion side from the axial intermediate position and opening at the circumferential end portion.
  • the cooling oil groove 76 and the lubricating oil groove 77 have substantially the same length and width, but the cooling oil groove 76 is formed deeper than the depth of each lubricating oil groove 77.
  • the connecting rod 27 has a cooling oil supply hole 78 for supplying the cooling oil to the cooling oil groove 76 on the side of the lower bearing portion 62 and a lubricating oil supply hole for supplying the lubricating oil to the lubricating oil groove 77. 79 is formed.
  • the crosshead pin 52 is provided with a plurality (two in this embodiment) of cooling oil supply passages (oil passages) 81 communicating with the cooling oil pocket 72.
  • the cross head pin 52 is provided with an arc-shaped surface 52a supported by the bearing metal 71 and a flat surface 52b to which the piston rod 23 is fixed in close contact.
  • the cooling oil supply flow path 81 includes a first cooling oil supply flow path 82 whose one end opens to the arc-shaped surface 52a, and a second cooling oil supply flow path 83 whose one end opens to the flat surface 52b.
  • the other ends of the first cooling oil supply channel 82 and the second cooling oil supply channel 83 are communicated with each other.
  • each cooling oil supply channel 81 communicates with the piston 18 (see FIG.
  • the connecting rod 27 is provided with a cooling oil supply passage 84 communicating with the cooling oil groove 76 at the lower portion of the lower bearing portion 62.
  • the cooling oil supply passage 84 extends to the crank 26 (see FIG. 1). Communicate.
  • the bearing metal 71 is placed on the bearing support surface 62a of the lower bearing portion 62 of the connecting rod 27, and the cross head pin 52 is mounted on the support surface 71a, and the lower bearing portion 62 and the upper bearing portion 68 are fixed. Then, the crosshead pin 52 of the piston rod 23 is rotatably supported by the connecting rod 27 via the bearing metal 71.
  • the upper bearing portion 68 is positioned in contact with the end surface of the bearing metal 71, and cooling oil auxiliary pockets 85 communicating with the respective cooling oil pockets 72 are formed on the inner surface.
  • the oil assist pockets 85 are provided symmetrically with respect to the center of the cross head pin 52, but may not be symmetrical.
  • cooling oil supply channel 81 has an end communicating with the cooling oil pocket 72 on the intermediate side in the circumferential direction of the bearing metal 71, and the other (left side in FIG. 8) cooling oil supply channel 81 has an end portion. Communicates with the cooling oil auxiliary pocket 85 of the upper bearing portion 68 beyond the cooling oil pocket 72 on the end side in the circumferential direction of the bearing metal 71. In the piston rod 23, the connecting portion 64 does not contact the upper bearing portion 68.
  • the cooling oil in the cooling oil pocket 72 is supplied to the cooling oil supply flow even if the outer diameter of the crosshead pin 52 is reduced. While being able to be supplied to the piston 18 from the path 81, a flat surface 52b for connecting the piston rod 23 can be secured.
  • the cross head pin 52 and the bearing metal 71 having a semi-cylindrical shape and rotatably supporting the outer surface of the cross head pin 52 are provided.
  • Support surface 71a provided on the inner surface of the intermediate portion in the direction
  • cooling oil pockets 72 provided in the intermediate portion in the axial direction on the inner surfaces on both sides of the support surface 71a in the circumferential direction, and axial direction on both sides of the support surface 71a in the circumferential direction
  • a plurality of lubricating oil pockets 73 independently provided without being connected to the cooling oil pocket 72, a cooling oil communication hole 74 penetrating the cooling oil pocket 72 in the plate thickness direction of the bearing metal 71, and a plurality of lubricating oils
  • the pocket 73 is provided with a lubricating oil communication hole 75 penetrating in the thickness direction of the bearing metal, and the cross head pin 52 is connected to the cooling oil pocket 72 in a cooling manner.
  • Oil supply passage 81 is provided.
  • the cooling oil supplied to the outer surface side of the bearing metal 71 is temporarily stored in the cooling oil pocket 72 through the cooling oil communication hole 74, and the cooling oil supply flow of the crosshead pin 52 from the cooling oil pocket 72 is stored. It is supplied to the piston 18 through the passage 81 and cooled.
  • the lubricating oil supplied to the outer surface side of the bearing metal 71 is temporarily stored in the lubricating oil pocket 73 through the lubricating oil communication hole 75, and from the lubricating oil pocket 73 to the inner surface of the bearing metal 71 and the crosshead pin. Supplied between the outer surfaces of 52 to lubricate.
  • the plurality of lubricating oil pockets 73 are provided independently on both sides of the cooling oil pocket 72, so that the cooling oil pocket 72 can be formed extending in the circumferential direction of the bearing metal 71, and the crosshead pin 52. Even if the bearing metal 71 and the bearing metal 71 rotate relative to each other, the communication state between the cooling oil pocket 72 and the cooling oil supply channel 81 can be maintained, while the fixed surface (flat surface 52b) of the piston rod 23 in the crosshead pin 52 is maintained. ) Can be ensured, and by reducing the outer diameter of the crosshead pin 52, a reduction in size and weight can be achieved.
  • the end positions on the support surface 71a side in the circumferential direction of the cooling oil pocket 72 and each lubricating oil pocket 73 are set to the same position. Accordingly, the circumferential length of each pocket 72, 73 can be increased, and a sufficient amount of cooling oil and lubricating oil can be stored in each pocket 72, 73.
  • the cross head pin 52 is provided with an arcuate surface 52a supported by the bearing metal 71 and a flat surface 52b to which the piston rod 23 is closely attached and fixed. One end is opened in the arc-shaped surface 52a, and the other end is opened in the flat surface 52b. Therefore, the cooling oil stored in the cooling oil pocket 72 can be appropriately supplied from the cooling oil supply flow path 81 to the piston 18.
  • a connecting rod 27 having a bearing support surface 62a having an arc shape that supports the outer surface of the bearing metal 71 is provided, and the bearing support surface 62a extends along the circumferential direction and has a communication hole 74 for cooling oil.
  • a lubricating oil groove 77 is provided on the bearing support surface 62a along the circumferential direction and communicated with a plurality of lubricating oil communication holes 75. Accordingly, the cooling oil can be smoothly supplied from the cooling oil groove 76 to the cooling oil pocket 72 through the cooling oil communication hole 74, and the lubricating oil can be supplied from the lubricating oil groove 77 through the lubricating oil communication hole 75 to the lubricating oil pocket 73. Can be supplied smoothly.
  • the outer surface of the bearing metal 71 is supported by the bearing support surface 62a of the connecting rod 27, and the end portion in the circumferential direction is supported by the upper bearing portion 68 fixed to the connecting rod 27.
  • a cooling oil auxiliary pocket 85 communicating with the cooling oil pocket 72 is provided in the portion 68. Therefore, the area
  • a plurality of guide plates 28 fixed to the portion 35 and a plurality of cross heads 29 supported movably on each of the plurality of guide plates 28 are provided.
  • the cooling oil pockets 72 are provided on both sides of the support surface 71a, and a plurality of lubricating oil pockets 73 are independently provided on both sides of the cooling oil pocket 72, thereby cooling the bearing metal 71.
  • the oil pocket 72 can be formed to extend in the circumferential direction of the bearing metal 71, and the communication state between the cooling oil pocket 72 and the cooling oil supply flow path 81 even if the crosshead pin 52 and the bearing metal 71 rotate relative to each other. Can be maintained, the fixing surface (flat surface 52b) of the piston rod 23 in the cross head pin 52 can be secured, and the outer diameter of the cross head pin 52 can be reduced to reduce the size and weight of the cross head 29. As a result, the frame 12 can be reduced in size and weight.
  • 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 are provided.
  • a plurality of tie bolts 14 penetrating and connecting to the cylinder jacket 13 are provided. Therefore, by reducing the outer diameter of the crosshead pin 52, the crosshead 29 can be reduced in size and weight, and as a result, the diesel engine 10 can be reduced in size and weight.
  • the bearing metal 71 is provided with the cooling oil pocket 72 at an intermediate position in the axial direction and symmetrically provided with the lubricating oil pocket 73 on both sides thereof.
  • the lubricating oil pocket 73 may not be bilaterally symmetric with respect to the cooling oil pocket 72.

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Abstract

クロスヘッド及び架構並びにクロスヘッド式内燃機関において、クロスヘッドピン(52)と、半円筒形状をなしてクロスヘッドピン(52)の外面を回動自在に支持する軸受メタル(71)とを設け、軸受メタル(71)は、周方向における中間部の内面に設けられる支持面(71a)と、周方向における支持面(71a)の両側の内面で軸方向の中間部に設けられる冷却油ポケット(72)と、外面から冷却油ポケット(72)に連通する冷却油用連通孔(74)と、周方向における端部の内面で軸方向における冷却油ポケット(72)の両側に独立して設けられる複数の潤滑油ポケット(73)と、外面から複数の潤滑油ポケット(73)に連通する潤滑油用連通孔(75)が設けられ、クロスヘッドピン(52)は、冷却油ポケット(72)に連通する冷却油供給流路(81)が設けられる。

Description

クロスヘッド及び架構並びに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クロスヘッド、このクロスヘッドが適用された架構、この架構を備えるクロスヘッド式内燃機関に関するものである。
 一般に、シリンダ内で燃料を燃焼させて動力を発生させる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。
 クロスヘッド式内燃機関の架構は、クロスヘッドをピストン軸方向に移動自在にガイドするガイド板を備えている。このクロスヘッドは、ピストン棒の下端部に接続されるクロスヘッドピンとクランクシャフトに連接される連接棒の上端部に接続されるクロスヘッド軸受とが、クロスヘッドピンの下半部においてそれぞれ回動自在に連結される。そのため、ピストンがピストン軸方向に沿って往復移動すると、ピストンと共にピストン棒がピストン軸方向に沿って往復移動することにより、クロスヘッドが架構のガイド板に沿ってピストン軸方向に沿って往復移動する。これにより、クロスヘッドのクロスヘッドピンは、クロスヘッド軸受を介して連接棒に回転駆動力を加える。この回転駆動力により、連接棒の下端部に接続されるクランクがクランク運動し、クランクシャフトを回転させる。
 このように構成されたクロスヘッドには、冷却、潤滑を目的としてオイル(以下、冷却機能を有する場合も「潤滑油」として表記する)が供給される。潤滑油は、クロスヘッドの外部からクロスヘッド軸受の外面と連接棒の内面との間の空間に供給される。潤滑油は、その空間からクロスヘッド軸受に形成された貫通孔を介してクロスヘッドピンの外面と軸受の内面との間に供給される。その上で、潤滑油は、クロスヘッドピン及びピストン棒に形成された油路を通じてピストンに供給されることにより、ピストンを冷却する。従来、クロスヘッド軸受は、内面にクロスヘッドピン潤滑用ポケットと、ピストン冷却用ポケットが設けられている。そして、クロスヘッド軸受と連接棒との間の空間に供給された潤滑油は、クロスヘッド軸受に設けられた貫通孔を介してクロスヘッドピン潤滑用ポケットとピストン冷却用ポケットにそれぞれ供給される。クロスヘッドピン潤滑用ポケットに供給された潤滑油は、クロスヘッドピンと連結棒の相対回動時にクロスヘッド軸受の内面に行き渡り、ピストン冷却用ポケットに供給された潤滑油は、ピストン棒の移動時に油路を通じてピストンに供給され、ピストンを冷却する。
 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2010-032055号公報
 上述したクロスヘッドは、ピストン棒の下端部に固定されたクロスヘッドピンがクロスヘッド軸受を介して連接棒の上端部に回動自在に連結されている。クロスヘッド軸受は、クロスヘッドピンの下半部を支持するような半割れ形状をなし、クロスヘッドピンの中心位置の下方に対応する内面にクロスヘッドピンの荷重を支持するため、所定面積の支持面が形成されている。この場合、クロスヘッドピン潤滑用ポケットと、ピストン冷却用ポケットは、支持面を避けてクロスヘッド軸受における周方向の端部側に形成されることとなる。一方で、クロスヘッドピンは、クロスヘッドピンと連結棒が相対移動しても、油路の端部が常時ピストン冷却用ポケットに連通している必要がある。また、クロスヘッドはクロスヘッドピンの上半部を密着させるための固定面を確保する必要がある。そのため、クロスヘッドピンは、所定の外径を確保しなければならず、クロスヘッドの大型化を招いてしまう。
 本発明は、上述した課題を解決するものであり、小型軽量化を図るクロスヘッド及び架構並びに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クロスヘッドは、クロスヘッドピンと、半円筒形状をなして前記クロスヘッドピンの外面を回動自在に支持するクロスヘッド軸受と、を備え、前記クロスヘッド軸受には、周方向における中間部に設けられる支持面と、周方向における前記支持面の両側で且つ軸方向の中間部に設けられる第1ポケットと、周方向における前記支持面の両側で且つ軸方向において前記第1ポケットに接続することなく独立して設けられる第2ポケットと、前記第1ポケットに前記クロスヘッド軸受の板厚方向に貫通する第1連通孔と、前記第2ポケットに前記クロスヘッド軸受の板厚方向に貫通する第2連通孔と、が形成され、前記クロスヘッドピンには、前記第1ポケットに連通する油路が設けられる、ことを特徴とするものである。
 従って、クロスヘッド軸受の外面側に供給された冷却油は、第1連通孔を通って第1ポケットに一時的に貯留され、この第1ポケットからクロスヘッドピンの油路を通ってピストンに供給されて冷却する。一方、クロスヘッド軸受の外面側に供給された潤滑油は、第2連通孔を通って第2ポケットに一時的に貯留され、この第2ポケットからクロスヘッド軸受の内面とクロスヘッドピンの外面との間に供給されて潤滑する。このとき、第2ポケットは、第1ポケットに接続することなく独立して設けられることで、第1ポケットをクロスヘッド軸受の周方向に延長して形成することができ、クロスヘッドピンとクロスヘッド軸受が相対回動しても、第1ポケットと油路との連通状態を維持することができる一方で、クロスヘッドピンにおけるピストン棒の固定面を確保することができ、クロスヘッドピンの外径を小さくすることで小型軽量化を図ることができる。
 本発明のクロスヘッドでは、前記第1ポケットと前記第2ポケットは、クロスヘッド軸受の周方向における前記支持面側の端部位置が同位置に設定されることを特徴としている。
 従って、第1ポケットと第2ポケットにおける周方向における支持面側の端部位置を同位置に設定することで、各ポケットにおける周方向の長さを長くすることができ、十分な量の冷却油と潤滑油を貯留することができる。
 本発明のクロスヘッドでは、前記クロスヘッドピンは、前記クロスヘッド軸受に支持される円弧形状面と、ピストン棒が密着して固定される平坦面とが設けられ、前記油路は、一端部が前記円弧形状面に開口し、他端部が前記平坦面に開口することを特徴としている。
 従って、油路の一端部をクロスヘッドピンの円弧形状面に開口し、他端部をクロスヘッドピンの平坦面に開口することで、第1ポケットに貯留された冷却油を油路からピストンへ適正に供給することができる。
 本発明のクロスヘッドでは、前記クロスヘッド軸受の外面を支持する円弧形状をなす軸受支持面が形成された連接棒が設けられ、前記軸受支持面に周方向に沿うと共に前記第1連通孔が連通する第1溝が設けられると共に、前記軸受支持面に周方向に沿うと共に前記第2連通孔が連通する第2溝が設けられることを特徴としている。
 従って、クロスヘッド軸受の外面を支持する連接棒の軸受支持面に、第1連通孔が連通する第1溝と、第2連通孔が連通する第2溝を設けることで、冷却油を第1溝から第1連通孔を通して第1ポケットへ円滑に供給することができると共に、潤滑油を第2溝から第2連通孔を通して第2ポケットへ円滑に供給することができる。
 本発明のクロスヘッドでは、前記クロスヘッド軸受は、外面が前記連接棒における前記軸受支持面に支持されると共に、周方向の端部が前記連接棒に固定されるクロスヘッド軸受支持部材に支持され、前記クロスヘッド軸受支持部材に前記第1ポケットに連通する補助ポケットが設けられることを特徴としている。
 従って、クロスヘッド軸受支持部材に第1ポケットに連通する補助ポケットを設けることで、冷却油を貯留する領域を周方向に延長することができ、クロスヘッドピンを円滑に支持することができる。
 また、本発明の架構は、頂部に配置される天板と、底部に配置される底板と、側部に配置されて一端部が前記天板に接続されると共に他端部が前記底板に接続される側板と、前記天板と前記底板と前記側板に接続されることで複数の空間部が区画される隔壁と、前記空間部にそれぞれ固定されるガイド板と、前記ガイド板のそれぞれに移動自在に支持される前記クロスヘッドと、を備えることを特徴とするものである。
 従って、クロスヘッドピンを支持するクロスヘッド軸受にて、第1ポケットをクロスヘッド軸受の周方向に延長して形成することができ、クロスヘッドピンとクロスヘッド軸受が相対回動しても、第1ポケットと油路との連通状態を維持することができる一方で、クロスヘッドピンにおけるピストン棒の固定面を確保することができ、クロスヘッドピンの外径を小さくすることで、クロスヘッドの小型軽量化を図ることができ、その結果、架構の小型軽量化を図ることができる。
 また、本発明のクロスヘッド式内燃機関は、台板と、前記台板上に設けられる前記架構と、前記架構上に設けられるシリンダジャケットと、前記台板と前記架構と前記シリンダジャケットを貫通連結する連結部材と、を備えることを特徴とするものである。
 従って、クロスヘッドピンを支持するクロスヘッド軸受にて、第1ポケットをクロスヘッド軸受の周方向に延長して形成することができ、クロスヘッドピンとクロスヘッド軸受が相対回動しても、第1ポケットと油路との連通状態を維持することができる一方で、クロスヘッドピンにおけるピストン棒の固定面を確保することができ、クロスヘッドピンの外径を小さくすることで、クロスヘッドの小型軽量化を図ることができ、その結果、クロスヘッド式内燃機関の小型軽量化を図ることができる。
 本発明のクロスヘッド及び架構並びにクロスヘッド式内燃機関によれば、クロスヘッドピンを支持するクロスヘッド軸受にて、支持面の両側に第1ポケットを設けると共に、第1ポケットに接続することなく第2ポケットを独立して設けるので、クロスヘッドピンの外径を小さくすることで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、本実施形態の架構を表す正面図である。 図3は、本実施形態のクロスヘッドを表す斜視図である。 図4は、クロスヘッドを表す平面図である。 図5は、クロスヘッドにおける冷却油用ポケットの位置で切断した縦断面(図4のV-V断面)図である。 図6は、クロスヘッドにおける潤滑油用ポケットの位置で切断した縦断面(図4のVI-VI断面)図である。 図7は、軸受を表す斜視図である。 図8は、クロスヘッドの作動状態を表す縦断面図である。
 以下に添付図面を参照して、本発明に係るクロスヘッド及び架構並びに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、上下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が上下に往復動自在に設けられる。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。排気弁20は、シリンダライナ16、シリンダカバー17、およびピストン18とともに燃焼室19を形成する。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がピストン軸方向に往復動する。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いる。クロスヘッド29は、ピストン棒23の下端部に接続されるクロスヘッドピンとクランクシャフト24に連接される連接棒27の上端部に接続されるクロスヘッド軸受とが、クロスヘッドピンの下半部においてそれぞれ回動自在に連結される。このクロスヘッド29は、一対のガイド板28の間に配置され、このガイド板28に沿って移動自在に支持される。
 そのため、ピストン18がピストン軸方向に沿って往復移動すると、ピストン18と共にピストン棒23がピストン軸方向に沿って往復移動することにより、クロスヘッド29がガイド板28に沿ってピストン軸方向に沿って往復移動する。これにより、クロスヘッド29のクロスヘッドピンは、クロスヘッド軸受を介して連接棒27に回転駆動力を加える。この回転駆動力により、連接棒27の下端部に接続されるクランク26がクランク運動し、クランクシャフト24を回転させる。
 ここで、ディーゼルエンジン10を構成する架構12について詳細に説明する。図2は、本実施形態の架構を表す正面図、図3は、本実施形態のクロスヘッドを表す斜視図である。なお、以下の説明で、周方向とは、クロスヘッドピンの周方向であり、軸方向とは、クロスヘッドピンの軸心方向である。
 図2に示すように、架構12は、天板31と、底板32と、側板33と、複数の隔壁34とから構成されている。天板31は、頂部に配置されてシリンダジャケット13(図1参照)に接続される。底板32は、底部に配置されて台板11(図1参照)に接続される。側板33は、左右の側部に配置されてピストン軸方向における一端部(下端部)が底板32に接続され、他端部(上端部)が天板31に接続される。複数の隔壁34は、クランク軸方向に沿って一定間隔を空けて平行に配置される。
 この架構12は、天板31と底板32と側板33と各隔壁34により空間部35が形成されている。この空間部35は、クロスヘッド29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35に収容され、ピストン軸方向を往復移動することができる。
 隔壁34は、中央板41と、中間板42と、ガイド板28とを有している。中央板41は、隔壁34における内燃機関幅方向の中央部分を形成するものである。各中間板42は、隔壁34における内燃機関幅方向の両端部分を形成するものである。ガイド板28は、隔壁34における中央板41と各中間板42との間に配置され、溶接により接続されている。中央板41は、一辺に切欠部41aが形成された矩形状をなす平面板であり、切欠部41aが隔壁34の下部に位置するように配置される。中央板41は、内燃機関幅方向における両端部がガイド板28に溶接により接続されている。
 図2及び図3に示すように、クロスヘッド29は、ピストン棒23と、連接棒27と、一対のガイドシュー51と、クロスヘッドピン52とから構成されている。連接棒27は、連接棒本体61の上端部に下部軸受部62が一体に形成されている。ピストン棒23は、ピストン棒本体63の下端部に連結部64が一体に形成されている。一対のガイドシュー51は、矩形状をなし、本体65の両側にそれぞれガイド部66が一体に形成されている。クロスヘッドピン52は、ピストン棒23の連結部64が連結ボルト67により一体に連結されており、連接棒27の下部軸受部62と上部軸受部(軸受支持部材)68により回動自在に支持されている。一対のガイドシュー51は、ピストン棒23及び連接棒27の両側に配置され、クロスヘッドピン52の各端部に一体に連結されている。
 そのため、ピストン棒23に連結されたクロスヘッドピン52と、連接棒27の上端部が回動自在に連結される。即ち、ピストン18(図1参照)が往復移動すると、ピストン18と一体のピストン棒23が同方向に沿って往復移動し、このとき、一対のガイドシュー51が一対のガイド板28に沿って往復移動する。連接棒27は、ピストン棒23と連動して同方向に沿って往復移動すると共に、クロスヘッドピン52を支点としてピストン棒23に対して相対的に往復回動する。そして、連接棒27とクランク26(図1参照)がクランク運動し、クランクシャフト24(図1参照)を回転する。
 以下、クロスヘッド29の詳細について説明する。図4は、クロスヘッドを表す平面図、図5は、クロスヘッドにおける冷却油用ポケットの位置で切断した縦断面(図4のV-V断面)図、図6は、クロスヘッドにおける潤滑油用ポケットの位置で切断した縦断面(図4のVI-VI断面)図、図7は、軸受を表す斜視図、図8は、クロスヘッドの作動状態を表す縦断面図である。
 図4から図7に示すように、クロスヘッド29は、ピストン棒23に連結されたクロスヘッドピン52が連接棒27の下部軸受部62と上部軸受部68に軸受メタル(軸受)71を介して回動自在に連結されている。この軸受メタル(クロスヘッド軸受)71は、半円筒形状をなし、外面が連接棒27の下部軸受部62に形成された円弧形状をなす軸受支持面62aに支持され、内面の支持面71aによりクロスヘッドピン52の外面を回動自在に支持している。
 軸受メタル71は、周方向における各端部側で、且つ、軸方向の中間部に冷却油ポケット(第1ポケット)72が設けられている。また、軸受メタル71は、周方向における各端部側で、且つ、軸方向の各端部側に潤滑油ポケット(第2ポケット)73が設けられている。冷却油ポケット72は、軸受メタル71の内面に所定の幅で周方向に沿って形成された凹部である。潤滑油ポケット73は、軸受メタル71の内面に所定の幅で周方向に沿って形成された凹部であり、冷却油ポケット72における両側に冷却油ポケット72に接続することなく独立して設けられている。
 冷却油ポケット72は、軸受メタル71における周方向の一端部が軸受メタル71の端面に開口し、他端部が軸受メタル71における周方向の中間部側の所定の位置まで形成されている。各潤滑油ポケット73は、軸受メタル71における周方向の一端部が軸受メタル71の端面の手前まで形成され、他端部が軸受メタル71における周方向の中間部側の所定の位置まで形成されている。冷却油ポケット72と各潤滑油ポケット73は、周方向における軸受メタル71の周方向の中間部側の端部位置が同位置に設定されている。そのため、軸受メタル71は、支持面71aの周方向における各ポケット72,73の間にクロスヘッドピン52の荷重を支持する荷重支持領域Aが確保されている。
 また、冷却油ポケット72は、周方向の長さが各潤滑油ポケット73の周方向の長さより長く形成され、軸方向の幅が各潤滑油ポケット73の軸方向の幅より狭く形成されている。更に、冷却油ポケット72は、厚さ方向の深さが各潤滑油ポケット73の厚さ方向の深さより深く形成されている。
 軸受メタル71は、外面から冷却油ポケット72に連通する冷却油用連通孔(第1連通孔)74が複数(本実施形態では、それぞれ3個)形成されている。また、軸受メタル71は、外面から各潤滑油ポケット73に連通する潤滑油用連通孔(第2連通孔)75が複数(本実施形態では、それぞれ2個)形成されている。この場合、冷却油用連通孔74と潤滑油用連通孔75は、各ポケット72,73における軸受メタル71の周方向の端部側に形成されているが、いずれの位置に設けてもよい。
 連接棒27は、下部軸受部62の軸受支持面62aに周方向に沿うと共に冷却油用連通孔74が連通する冷却油溝(第1溝)76が設けられると共に、複数の潤滑油用連通孔75が連通する複数(本実施形態では、2個)の潤滑油溝(第2溝)77が設けられている。冷却油用連通孔74は、連接棒27の下部軸受部62に軸方向の中間位置に形成され、周方向の端部に開口する凹部として形成されている。また、各潤滑油溝77は、連接棒27の下部軸受部62に軸方向の中間位置から各端部側で冷却油溝76の両側に形成され、周方向の端部に開口する凹部として形成されている。この場合、冷却油溝76と潤滑油溝77は、長さ及び幅がほぼ同様であるが、冷却油溝76は、深さが各潤滑油溝77の深さより深く形成されている。
 そして、連接棒27は、下部軸受部62の側部に冷却油溝76へ冷却油を供給する冷却油供給孔78が形成されると共に、潤滑油溝77へ潤滑油を供給する潤滑油供給孔79が形成されている。
 また、クロスヘッドピン52は、冷却油ポケット72に連通する複数(本実施形態では、2個)の冷却油供給流路(油路)81が設けられている。クロスヘッドピン52は、軸受メタル71に支持される円弧形状面52aと、ピストン棒23が密着して固定される平坦面52bとが設けられている。冷却油供給流路81は、一端部が円弧形状面52aに開口する第1冷却油供給流路82と、一端部が平坦面52bに開口する第2冷却油供給流路83とから構成されており、第1冷却油供給流路82と第2冷却油供給流路83は、他端部同士が連通されている。この各冷却油供給流路81は、図示しないが、ピストン棒23内を通ってピストン18(図1参照)まで連通している。なお、連接棒27は、下部軸受部62の下部に冷却油溝76に連通する冷却油供給流路84が設けられており、この冷却油供給流路84は、クランク26(図1参照)まで連通している。
 軸受メタル71は、連接棒27における下部軸受部62の軸受支持面62aに載置され、支持面71aにクロスヘッドピン52が装着され、下部軸受部62と上部軸受部68が固定されることで位置決めされ、ピストン棒23のクロスヘッドピン52が軸受メタル71を介して連接棒27に回動自在に支持される。上部軸受部68は、軸受メタル71の端面に当接して位置決めしており、内面に各冷却油ポケット72に連通する冷却油補助ポケット85が形成されている。
 なお、本実施形態にて、冷却油ポケット72、潤滑油ポケット73、冷却油用連通孔74、潤滑油用連通孔75、冷却油溝76、潤滑油溝77、冷却油供給流路81、冷却油補助ポケット85は、それぞれクロスヘッドピン52の中心に対して左右対称に設けられているが、左右対称でなくてもよい。
 そのため、図5に示すように、冷却油が冷却油供給孔78から軸受メタル71の外面側の冷却油溝76に供給されると、複数の冷却油用連通孔74を通して軸受メタル71の内面側の冷却油ポケット72に一時的に貯留される。そして、ピストン棒23及び連接棒27の作動時に、冷却油ポケット72の冷却油が冷却油供給流路81からピストン棒23の内部を通ってピストン18に供給されて冷却される。
 このとき、図8に示すように、クロスヘッドピン52に対して連接棒27が回動すると、冷却油供給流路81と冷却油ポケット72の連通位置が変動し、一方(図8の右方)の冷却油供給流路81は、端部が軸受メタル71の周方向の中間部側の冷却油ポケット72に連通し、他方(図8の左方)の冷却油供給流路81は、端部が軸受メタル71の周方向の端部側の冷却油ポケット72を超えて上部軸受部68の冷却油補助ポケット85に連通する。そして、ピストン棒23は、連結部64が上部軸受部68に接触することがない。このように冷却油ポケット72を軸受メタル71の内面に、荷重支持領域Aの手前まで設けることで、クロスヘッドピン52の外径を小さくしても、冷却油ポケット72の冷却油を冷却油供給流路81からピストン18に供給することができると共に、ピストン棒23を連結するための平坦面52bを確保することができる。
 また、図6に示すように、潤滑油が潤滑油供給孔79から軸受メタル71の外面側の潤滑油溝77に供給されると、複数の潤滑油用連通孔75を通して軸受メタル71の内面側の潤滑油ポケット73に一時的に貯留される。そして、ピストン棒23及び連接棒27の作動時に、潤滑油ポケット73の潤滑油が軸受メタル71の支持面71aとクロスヘッドピン52の円弧形状面52aに供給されて潤滑される。
 このように本実施形態のクロスヘッドにあっては、クロスヘッドピン52と、半円筒形状をなしてクロスヘッドピン52の外面を回動自在に支持する軸受メタル71とを設け、軸受メタル71は、周方向における中間部の内面に設けられる支持面71aと、周方向における支持面71aの両側の内面で軸方向の中間部に設けられる冷却油ポケット72と、周方向における支持面71aの両側で軸方向において冷却油ポケット72に接続することなく独立して設けられる複数の潤滑油ポケット73と、冷却油ポケット72に軸受メタル71の板厚方向に貫通する冷却油用連通孔74と、複数の潤滑油ポケット73に軸受メタルの板厚方向に貫通する潤滑油用連通孔75が設けられ、クロスヘッドピン52は、冷却油ポケット72に連通する冷却油供給流路81が設けられる。
 従って、軸受メタル71の外面側に供給された冷却油は、冷却油用連通孔74を通って冷却油ポケット72に一時的に貯留され、この冷却油ポケット72からクロスヘッドピン52の冷却油供給流路81を通ってピストン18に供給されて冷却する。一方、軸受メタル71の外面側に供給された潤滑油は、潤滑油用連通孔75を通って潤滑油ポケット73に一時的に貯留され、この潤滑油ポケット73から軸受メタル71の内面とクロスヘッドピン52の外面の間に供給されて潤滑する。このとき、複数の潤滑油ポケット73は、冷却油ポケット72の両側に独立して設けられることで、冷却油ポケット72を軸受メタル71の周方向に延長して形成することができ、クロスヘッドピン52と軸受メタル71が相対回動しても、冷却油ポケット72と冷却油供給流路81との連通状態を維持することができる一方で、クロスヘッドピン52におけるピストン棒23の固定面(平坦面52b)を確保することができ、クロスヘッドピン52の外径を小さくすることで小型軽量化を図ることができる。
 本実施形態のクロスヘッドでは、冷却油ポケット72と各潤滑油ポケット73の周方向における支持面71a側の端部位置を同位置に設定している。従って、各ポケット72,73における周方向の長さを長くすることができ、各ポケット72,73に十分な量の冷却油と潤滑油を貯留することができる。
 本実施形態のクロスヘッドでは、クロスヘッドピン52に、軸受メタル71に支持される円弧形状面52aと、ピストン棒23が密着して固定される平坦面52bとを設け、冷却油供給流路81の一端部を円弧形状面52aに開口し、他端部を平坦面52bに開口している。従って、冷却油ポケット72に貯留された冷却油を冷却油供給流路81からピストン18へ適正に供給することができる。
 本実施形態のクロスヘッドでは、軸受メタル71の外面を支持する円弧形状をなす軸受支持面62aが形成された連接棒27を設け、軸受支持面62aに周方向に沿うと共に冷却油用連通孔74が連通する冷却油溝76を設けると共に、軸受支持面62aに周方向に沿うと共に複数の潤滑油用連通孔75が連通する潤滑油溝77を設けている。従って、冷却油を冷却油溝76から冷却油用連通孔74を通して冷却油ポケット72へ円滑に供給することができると共に、潤滑油を潤滑油溝77から潤滑油用連通孔75を通して潤滑油ポケット73へ円滑に供給することができる。
 本実施形態のクロスヘッドでは、軸受メタル71の外面を連接棒27における軸受支持面62aにより支持すると共に、周方向の端部を連接棒27に固定される上部軸受部68により支持し、上部軸受部68に冷却油ポケット72に連通する冷却油補助ポケット85を設けている。従って、冷却油を貯留する領域を周方向に延長することができ、クロスヘッドピン52を円滑に支持することができる。
 また、本実施形態の架構にあっては、頂部に配置される天板31と、底部に配置される底板32と、側部に配置されて一端部が天板31に接続されると共に他端部が底板32に接続される側板33と、天板31と底板32と側板33に接続されることで鉛直方向に貫通する複数の空間部35が区画される複数の隔壁34と、複数の空間部35にそれぞれ固定される複数のガイド板28と、複数のガイド板28のそれぞれに移動自在に支持される複数のクロスヘッド29とを設けている。
 従って、クロスヘッドピン52を支持する軸受メタル71にて、支持面71aの両側に冷却油ポケット72を設けると共に、冷却油ポケット72の両側に複数の潤滑油ポケット73を独立して設けることで、冷却油ポケット72を軸受メタル71の周方向に延長して形成することができ、クロスヘッドピン52と軸受メタル71が相対回動しても、冷却油ポケット72と冷却油供給流路81との連通状態を維持することができる一方で、クロスヘッドピン52におけるピストン棒23の固定面(平坦面52b)を確保することができ、クロスヘッドピン52の外径を小さくすることで、クロスヘッド29の小型軽量化を図ることができ、その結果、架構12の小型軽量化を図ることができる。
 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とシリンダジャケット13を貫通して連結する複数のタイボルト14とを設けている。従って、クロスヘッドピン52の外径を小さくすることで、クロスヘッド29の小型軽量化を図ることができ、その結果、ディーゼルエンジン10の小型軽量化を図ることができる。
 なお、上述した実施形態では、軸受メタル71は、軸方向における中間位置に冷却油ポケット72を設け、その両側に対称に潤滑油ポケット73を設けたが、冷却油ポケット72は、軸受メタル71における軸方向の中間位置に対して一方側にずれていてもよく、潤滑油ポケット73も冷却油ポケット72に対して左右対称でなくてもよい。
 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 天板
 32 底板
 33 側板
 34 隔壁
 35 空間部
 51 ガイドシュー
 52 クロスヘッドピン
 52a 円弧形状面
 52b 平坦面
 62 下部軸受部
 62a 軸受支持面
 68 上部軸受部(軸受支持部材)
 71 軸受メタル(クロスヘッド軸受)
 71a 支持面
 72 冷却油ポケット(第1ポケット)
 73 潤滑油ポケット(第2ポケット)
 74 冷却油用連通孔(第1連通孔)
 75 潤滑油用連通孔(第2連通孔)
 76 冷却油溝(第1溝)
 77 潤滑油溝(第1溝)
 78 冷却油供給孔
 81 冷却油供給流路(油路)
 82 第1冷却油供給流路
 83 第2冷却油供給流路
 85 冷却油補助ポケット
 A 荷重支持領域

Claims (7)

  1.  クロスヘッドピンと、
     半円筒形状をなして前記クロスヘッドピンの外面を回動自在に支持するクロスヘッド軸受と、
     を備えるクロスヘッドであって、
     前記クロスヘッド軸受には、
     周方向における中間部に設けられる支持面と、
     周方向における前記支持面の両側で且つ軸方向の中間部に設けられる第1ポケットと、
     周方向における前記支持面の両側で且つ軸方向において前記第1ポケットに接続することなく独立して設けられる第2ポケットと、
     前記第1ポケットに前記クロスヘッド軸受の板厚方向に貫通する第1連通孔と、
     前記第2ポケットには前記クロスヘッド軸受の板厚方向に貫通する第2連通孔と、
     が形成され、
     前記クロスヘッドピンには、前記第1ポケットに連通する油路が設けられる、
     ことを特徴とするクロスヘッド。
  2.  前記第1ポケットと前記第2ポケットは、クロスヘッド軸受の周方向における前記支持面側の端部位置が同位置に設定されることを特徴とする請求項1に記載のクロスヘッド。
  3.  前記クロスヘッドピンは、前記クロスヘッド軸受に支持される円弧形状面と、ピストン棒が密着して固定される平坦面とが設けられ、前記油路は、一端部が前記円弧形状面に開口し、他端部が前記平坦面に開口することを特徴とする請求項1または請求項2に記載のクロスヘッド。
  4.  前記クロスヘッド軸受の外面を支持する円弧形状をなす軸受支持面が形成された連接棒が設けられ、前記軸受支持面に周方向に沿うと共に前記第1連通孔が連通する第1溝が設けられると共に、前記軸受支持面に周方向に沿うと共に前記第2連通孔が連通する第2溝が設けられることを特徴とする請求項1から請求項3のいずれか一項に記載のクロスヘッド。
  5.  前記クロスヘッド軸受は、外面が前記連接棒における前記軸受支持面に支持されると共に、周方向の端部が前記連接棒に固定されるクロスヘッドピン支持部材に支持され、前記クロスヘッドピン支持部材に前記第1ポケットに連通する補助ポケットが設けられることを特徴とする請求項4に記載のクロスヘッド。
  6.  頂部に配置される天板と、
     底部に配置される底板と、
     側部に配置されて一端部が前記天板に接続されると共に他端部が前記底板に接続される側板と、
     前記天板と前記底板と前記側板に接続されることで複数の空間部が区画される隔壁と、
     前記隔壁にそれぞれ固定されるガイド板と、
     前記ガイド板のそれぞれに移動自在に支持される請求項1から請求項5のいずれか一項に記載のクロスヘッドと、
     を備えることを特徴とする架構。
  7.  台板と、
     前記台板上に設けられる請求項6に記載の架構と、
     前記架構上に設けられるシリンダジャケットと、
     前記台板と前記架構と前記シリンダジャケットを貫通して連結する連結部材と、
     を備えることを特徴とするクロスヘッド式内燃機関。
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