WO2023140250A1 - 内燃機関のガスシール構造 - Google Patents

内燃機関のガスシール構造 Download PDF

Info

Publication number
WO2023140250A1
WO2023140250A1 PCT/JP2023/001186 JP2023001186W WO2023140250A1 WO 2023140250 A1 WO2023140250 A1 WO 2023140250A1 JP 2023001186 W JP2023001186 W JP 2023001186W WO 2023140250 A1 WO2023140250 A1 WO 2023140250A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
cylinder
groove portion
cylinder head
cylinder liner
internal combustion
Prior art date
Application number
PCT/JP2023/001186
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
浩平 坂本
壮太 渡邉
博康 伊熊
雄資 瀧本
Original Assignee
三菱重工エンジン&ターボチャージャ株式会社
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by 三菱重工エンジン&ターボチャージャ株式会社 filed Critical 三菱重工エンジン&ターボチャージャ株式会社
Publication of WO2023140250A1 publication Critical patent/WO2023140250A1/ja

Links

Images

Classifications

    • 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
    • F02F1/16Cylinder liners of wet type
    • 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
    • F02F11/00Arrangements of sealings in combustion engines 
    • 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
    • F16JPISTONS; CYLINDERS; SEALINGS
    • F16J15/00Sealings
    • F16J15/02Sealings between relatively-stationary surfaces
    • F16J15/06Sealings between relatively-stationary surfaces with solid packing compressed between sealing surfaces
    • F16J15/08Sealings between relatively-stationary surfaces with solid packing compressed between sealing surfaces with exclusively metal packing

Definitions

  • the present disclosure relates to a gas seal structure for internal combustion engines.
  • An internal combustion engine includes a cylinder block, a cylinder head, and a piston.
  • the cylinder block is provided with a plurality of vertically spaced cylindrical spaces spaced apart in the horizontal direction.
  • a cylinder liner having a cylindrical shape is fitted in each of the plurality of spaces.
  • the piston is axially movably supported with respect to the cylinder liner.
  • a cylinder head is fastened to the upper part of the cylinder block via a gasket, thereby defining a combustion chamber facing the piston.
  • an intake port and an exhaust port communicate with each other, the intake port can be opened and closed by an intake valve, and the exhaust port can be opened and closed by an exhaust valve.
  • the cylinder head is provided with a fuel injection valve that injects fuel into the combustion chamber.
  • a gasket placed between the cylinder liner and the cylinder head prevents the combustion gas from leaking out of the combustion chamber. That is, the cylinder head is fastened to the cylinder block with a plurality of bolts with a gasket interposed between the cylinder head and the cylinder block. At this time, the upper surface of the gasket is in close contact with the lower surface of the cylinder head, and the lower surface is in close contact with the upper surface of the cylinder liner. Therefore, when a predetermined load acts on the contact surface between the gasket and the cylinder head and the contact surface between the gasket and the cylinder liner, they are brought into close contact with each other for sealing.
  • a gas seal structure for an internal combustion engine for example, there are those described in the following patent documents.
  • the upper and lower surfaces of the gasket adhere to the cylinder head and cylinder liner by receiving a predetermined load between the cylinder head and cylinder liner.
  • the gasket has a different contact area with the cylinder head and a contact area with the cylinder liner. That is, the surface pressure between the gasket with a large contact area and the cylinder head is lower than the surface pressure between the gasket with a small contact area and the cylinder liner.
  • the cylinder liner deforms following the rigidity of the cylinder block, which deforms under the explosion load, while the cylinder head receives the explosion load with its own rigidity and deforms in a different manner from the cylinder liner.
  • An object of the present disclosure is to solve the above-described problems, and to provide a gas seal structure for an internal combustion engine that improves gas seal performance.
  • a gas seal structure for an internal combustion engine of the present disclosure for achieving the above object is an internal combustion engine comprising: a cylinder block having a cylindrical space; a cylinder liner arranged in the space having a cylindrical shape; a piston axially movably supported by the cylinder liner; a cylinder head fastened to an upper part of the cylinder block; The area and the contact area between the cylinder head and the firing ring are the same.
  • gas seal structure for an internal combustion engine of the present disclosure it is possible to improve the gas seal performance.
  • FIG. 1 is a cross-sectional view of the essential parts of the diesel engine of this embodiment.
  • FIG. 2 is a cross-sectional view of a main part showing the gas seal structure of the internal combustion engine before fastening.
  • FIG. 3 is a cross-sectional view showing the gas seal structure of the internal combustion engine after fastening.
  • FIG. 4 is a graph showing the radial surface pressure distribution on the contact surface between the gasket and the cylinder head.
  • FIG. 1 is a cross-sectional view of the essential parts of the diesel engine of this embodiment.
  • a diesel engine (internal combustion engine) 10 includes a cylinder block 11, a cylinder liner 12, a cylinder head 13, a piston 14, and a gasket 15.
  • the diesel engine 10 is used as the internal combustion engine in this embodiment, it may be another type of engine such as a gasoline engine.
  • the cylinder block 11 has a block shape and is provided with a cylindrical space 21 along the vertical direction. Although not shown, a plurality of space portions 21 are provided at intervals in the horizontal direction of the cylinder block 11 .
  • the cylinder liner 12 has a cylindrical shape and is fitted and fixed in the space 21 .
  • the cylinder head 13 is arranged above the cylinder block 11 and the cylinder liner 12, and is fastened and fixed to the cylinder block 11 with a plurality of bolts (not shown).
  • the piston 14 has a cylindrical shape, and a plurality of (three in this embodiment) piston rings 22 are mounted on the outer peripheral surface at intervals in the axial direction.
  • the piston 14 is arranged inside the cylinder liner 12 and supported so as to be axially movable. At this time, the outer peripheral portion of the piston ring 22 of the piston 14 slides on the inner peripheral surface of the cylinder liner 12 .
  • the cylinder block 11 has a crankshaft rotatably supported at its lower portion, and the piston 14 and the crankshaft are connected via a connecting rod 23 .
  • the gasket 15 is arranged between the cylinder block 11 and cylinder liner 12 and the cylinder head 13 .
  • the cylinder head 13 is fastened to the cylinder block 11 with a gasket 15 interposed therebetween.
  • the gasket 15 has an upper surface in close contact with the lower surface of the cylinder head 13 and a lower surface in close contact with the upper surface of the cylinder liner 12, and has a gas sealing function.
  • the combustion chamber 24 is a space defined by the lower surface of the cylinder head 13, the inner peripheral surface of the cylinder liner 12, and the upper surface of the piston 14.
  • Each end of an intake port 25 and an exhaust port 26 provided in the cylinder head 13 communicates with the combustion chamber 24 .
  • the lower end of the intake valve 27 is arranged in the intake port 25
  • the lower end of the exhaust valve 28 is arranged in the exhaust port 26 .
  • the intake valve 27 and the exhaust valve 28 are axially movably supported by the cylinder head 13, and are biased in a direction (upward in FIG. 1) to close the intake port 25 and the exhaust port 26 by a biasing member (not shown).
  • the intake valve 27 and the exhaust valve 28 open and close the intake port 25 and the exhaust port 26 by the action of an intake cam and an exhaust cam (not shown).
  • a fuel injection valve 29 is arranged above the combustion chamber 24 , that is, below the cylinder head 13 .
  • the fuel injection valve 29 can inject high pressure fuel into the combustion chamber 24 at a predetermined timing.
  • the diesel engine 10 performs four strokes, an intake stroke, a compression stroke, an expansion stroke, and an exhaust stroke, during two rotations of the crankshaft.
  • the intake camshaft and the exhaust camshaft make one revolution, and the intake valve 27 and the exhaust valve 28 open and close the intake port 25 and the exhaust port 26, respectively.
  • the piston 14 rises to compress the intake air.
  • high-pressure fuel is injected from the fuel injection valve 29 into the combustion chamber 24, the high-pressure fuel spontaneously ignites and burns.
  • the explosion load at this time pushes down the piston 14 to rotate the crankshaft. Combustion gas generated in the combustion chamber 24 is discharged from the exhaust port 26 as exhaust gas.
  • FIG. 2 is a cross-sectional view of the main parts showing the gas seal structure of the internal combustion engine before fastening
  • FIG. 3 is a cross-sectional view of the main parts showing the gas seal structure of the internal combustion engine after fastening.
  • the gasket 15 is in close contact with the upper surface of the cylinder liner 12 and the lower surface of the cylinder head 13 due to the fastening force of the cylinder head 13 to the cylinder block 11 .
  • Gas (combustion gas or exhaust gas) generated in the combustion chamber 24 is prevented from leaking to the outside by a gasket 15 arranged between the cylinder liner 12 and the cylinder head 13 .
  • the gasket 15 has a flat plate shape with a rectangular cross section having a predetermined thickness, and circular holes 15a are formed in the number of cylinders corresponding to the number of combustion chambers 24 .
  • the gasket 15 has a gasket body 31 and a firing ring 32 .
  • the gasket body 31 is provided with a circular hole 31a.
  • the firing ring 32 has a ring shape and is arranged inside the circular hole 31 a of the gasket body 31 .
  • the gasket 15 has a gasket body 31 arranged between the cylinder block 11 and the cylinder head 13 and a firing ring 32 arranged between the cylinder liner 12 and the cylinder head 13 .
  • the firing ring 32 receives a fastening load from the cylinder liner 12 and the cylinder head 13 , so that the lower surface 32 a of the gasket 15 is in close contact with the upper surface 12 a of the cylinder liner 12 and the upper surface 32 b is in close contact with the lower surface 13 a of the cylinder head 13 .
  • the firing ring 32 has a radial length L1 of the cylinder liner 12 at the contact surface between the lower surface 32a and the upper surface 12a of the cylinder liner 12, and a radial length L2 of the cylinder liner 12 at the contact surface between the upper surface 32b and the lower surface 13a of the cylinder head 13. That is, the radial length L2 is longer than the radial length L1. Therefore, the firing ring 32 has a different contact area with the cylinder liner 12 and a contact area with the cylinder head 13. As a result of receiving the same load from above and below, the firing ring 32 also has different surface pressures, and relative slip caused by different behaviors of the cylinder head 13 and the cylinder liner 12 is received by the lower surface 32a having a low surface pressure.
  • the contact area between the gasket 15 (firing 32) and the cylinder liner 12 and the contact area between the gasket 15 (firing 32) and the cylinder head 13 are made the same. Therefore, the upper surface 12a of the cylinder liner 12 is provided with a first groove portion 41 along the circumferential direction on the contact surface (region of the radial length L1) of the gasket 15 that contacts the lower surface 32a of the firing ring 32. As shown in FIG. Further, the cylinder head 13 is provided with second grooves 42 and 43 along the circumferential direction on the contact surface (region of the radial length L2) of the gasket 15 that contacts the upper surface 32b of the firing ring 32 on the lower surface 13a.
  • the number of second grooves 42 and 43 is greater than the number of first grooves 41 . That is, two second grooves 42 and 43 are provided in the cylinder head 13 and one first groove 41 is provided in the upper surface 12 a of the cylinder liner 12 .
  • the first groove portion 41 and the second groove portions 42 and 43 have the same cross-sectional shape and cross-sectional dimensions.
  • the cylinder liner 12 is provided with one first groove portion 41 along the circumferential direction on the upper surface 12a.
  • the first groove portion 41 is provided in a contact area (area having a radial length L1) of the cylinder liner 12 with which the lower surface 32a of the firing ring 32 contacts.
  • the cylinder head 13 is provided with two second groove portions 42 and 43 extending in the circumferential direction on the lower surface 13a.
  • the second grooves 42 and 43 are provided in the contact area (the area of the radial length L2) of the cylinder head 13 with which the upper surface 32b of the firing ring 32 contacts.
  • the contact area between the cylinder liner 12 and the firing ring 32 is reduced by the first groove portion 41
  • the contact area between the cylinder head 13 and the firing ring 32 is reduced by the second groove portions 42 and 43 .
  • the contact area between the firing ring 32 in the gasket 15 and the cylinder liner 12 and the contact area between the firing ring 32 in the gasket 15 and the cylinder head 13 become the same.
  • the same contact area means that the area ratio is in the range of 0% to 5%, for example.
  • the first groove portion 41 and the second groove portions 42 and 43 are arranged to be shifted in the radial direction of the cylinder liner 12 .
  • the first groove portion 41 is provided at an intermediate position of the radial length L1. That is, the radial length L1a between the first groove portion 41 and one end of the radial length L1 is the same as the radial length L1b between the first groove portion 41 and the other end of the radial length L1.
  • the second groove portion 42 functions as an inner second groove portion provided radially inside the first groove portion 41, and the second groove portion 43 functions as an outer second groove portion provided radially outside the first groove portion 41.
  • a radial length L2a between the first groove portion 41 and the second groove portion (the inner second groove portion) 42 and a radial length L2b between the first groove portion 41 and the second groove portion (the outer second groove portion) 43 are the same length.
  • the gasket 15 is arranged between the cylinder block 11 and the cylinder head 13 when the diesel engine 10 is assembled.
  • the firing ring 32 is arranged between the cylinder liner 12 and the cylinder head 13 .
  • the firing ring 32 receives a compressive load as shown in FIG.
  • the cylinder liner 12 and cylinder head 13 are made of cast iron.
  • the firing ring 32 of the gasket 15 is made of SPCC (Steel Plate Cold Commercial), which is a cold-rolled steel plate. That is, the firing ring 32 is a softer material than the cylinder liner 12 and the cylinder head 13 .
  • the firing ring 32 undergoes plastic deformation due to the application of surface pressure exceeding the yield point of the material.
  • a portion of the lower surface 32a of the firing ring 32 which is not subjected to compressive force by the first groove portion 41 protrudes downward, forming a first convex portion 51 which enters the first groove portion 41.
  • a portion of the upper surface 32b that is not subjected to compressive force by the second grooves 42 and 43 protrudes upward, and second projections 52 and 53 that enter the second grooves 42 and 43 are formed.
  • one first groove 41 is provided on the upper surface 12a of the cylinder liner 12 and two second grooves 42 and 43 are provided on the lower surface 13a of the cylinder head 13, but the configuration is not limited to this.
  • the number of the first grooves 41 and the second grooves 42 and 43 is not limited.
  • the second groove portion may be provided on the lower surface 13a of the cylinder head 13 and the first groove portion 41 may not be provided on the upper surface 12a of the cylinder liner 12 .
  • the formation position and shape of the first groove portion 41 and the second groove portions 42 and 43 may be appropriately set.
  • the cylinder liner 12 is provided with a first groove 41 in the upper surface 12a facing the lower surface 32a of the firing ring 32
  • the cylinder head 13 is provided with second grooves 42 and 43 in the lower surface 13a facing the upper surface 32b of the firing ring 32. Therefore, the contact area between the firing ring 32 and the cylinder liner 12 and the contact area between the firing ring 32 and the cylinder head 13 are the same. Therefore, the surface pressure on the contact surface between the firing ring 32 and the cylinder liner 12 is the same as the surface pressure on the contact surface between the firing ring 32 and the cylinder head 13 .
  • the cylinder liner 12 deforms following the rigidity of the cylinder block 11 that deforms under the explosion load, and the cylinder head 13 deforms under the explosion load with its own rigidity.
  • the firing ring 32 since the firing ring 32 has the same contact surface pressure with the cylinder liner 12 and the contact surface pressure with the cylinder head 13, the relative slip on the contact surface between the cylinder liner 12, the firing ring 32 and the cylinder head 13 is not borne by one side and the amount of slip is small. Therefore, the contact surface between the firing ring 32 and the cylinder liner 12 and the contact surface between the firing ring 32 and the cylinder head 13 are suppressed from being roughened, and the gas sealing performance of the gasket 15 is suppressed from being deteriorated.
  • the firing ring 32 receives compressive force from the cylinder liner 12 and the cylinder head 13, so that the lower surface 32a and the upper surface 32b are deformed, the first protrusion 51 enters the first groove 41 of the cylinder liner 12, and the second protrusions 52 and 53 enter the second grooves 42 and 43 of the cylinder head 13. Then, the first convex portion 51 and the second convex portions 52 and 53 act as anchors for the cylinder liner 12 and the cylinder head 13, and in addition to the effect of equalizing the surface pressure on the upper and lower surfaces, relative slippage can be further suppressed.
  • the firing ring 32 of a material softer than the cylinder liner 12 and the cylinder head 13, the slip is absorbed by the elastic deformation within the range of Young's modulus of the convex portion of the anchor portion, and the groove portion is not cracked due to the low hardness of the anchor portion.
  • Fig. 4 is a graph showing the radial surface pressure distribution on the contact surface between the gasket and the cylinder head.
  • FIG. 4 shows the radial surface pressure distribution of the firing ring 32 on the contact surface between the upper surface 32b of the firing ring 32 of the gasket 15 and the lower surface 13a of the cylinder head 13.
  • FIG. 4 shows the surface pressure distribution of the firing ring 32 on the contact surface between the upper surface 32b of the firing ring 32 of the gasket 15 and the lower surface 13a of the cylinder head 13.
  • the surface pressure one-dot chain line in FIG. 4
  • the surface pressure becomes higher toward the second grooves 42 and 43 and becomes zero at the positions of the second grooves 42 and 43 . That is, a peak surface pressure higher than the average surface pressure acts on both ends of the second groove portions 42 and 43, thereby improving the gas seal performance from the surface pressure distribution when smooth.
  • a gas seal structure for an internal combustion engine includes a cylinder block 11 having a cylindrical space 21; a cylinder liner 12 arranged in the cylindrical space 21; a piston 14 axially movably supported by the cylinder liner 12; a cylinder head 13 fastened to the upper portion of the cylinder block 11;
  • the contact area between the cylinder liner 12 and the firing ring 3215 and the contact area between the cylinder head 13 and the firing ring 32 are the same.
  • the contact area between the firing ring 32 and the cylinder liner 12 and the contact area between the firing ring 32 and the cylinder head 13 are the same, so that the surface pressure on each contact surface is the same. Then, when the cylinder liner 12 and the cylinder head 13 are deformed by receiving the explosion load from the combustion chamber 24, the firing ring 32 is less likely to undergo relative slippage on the contact surface with the cylinder liner 12 and the contact surface with the cylinder head 13, and surface roughness due to relative slippage is suppressed. As a result, the gas sealing performance of the gasket 15 can be improved.
  • the contact surface of the cylinder liner 12 that contacts the firing ring 32 is provided with a first groove portion 41 along the circumferential direction
  • the contact surface of the cylinder head 13 that contacts the firing ring 32 is provided with second groove portions 42 and 43 along the circumferential direction.
  • the first groove portion 41 and the second groove portions 42 and 43 are displaced in the radial direction of the cylinder liner 12 .
  • the position at which the surface pressure on the firing ring 32 is relieved can be shifted in the radial direction, and the occurrence of relative slippage on the contact surfaces between the firing ring 32 and the cylinder liner 12 and cylinder head 13 can be suppressed.
  • the number of second grooves 42 and 43 is greater than the number of first grooves 41 .
  • a second groove portion (inner second groove portion) 42 provided radially inside the first groove portion 41 and a second groove portion (outer second groove portion) 43 provided radially outside are provided, and the radial length L2a between the first groove portion 41 and the second groove portion 42 is the same as the radial length L2b between the first groove portion 41 and the second groove portion 43.
  • the gas seal structure for an internal combustion engine is composed of a soft material capable of forming the first protrusion 51 and the second protrusions 52, 53 that enter the first groove 41 and the second grooves 42, 43 by plastically deforming the gasket 15 under surface pressure.
  • the first projection 51 and the second projections 52 and 53 serve as anchors for the cylinder liner 12 and the cylinder head 13, effectively suppressing relative slippage.

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Combustion & Propulsion (AREA)
  • Gasket Seals (AREA)
  • Cylinder Crankcases Of Internal Combustion Engines (AREA)

Abstract

円柱形状をなす空間部を有するシリンダブロックと、円筒形状をなして空間部に配置されるシリンダライナと、シリンダライナに軸方向に移動自在に支持されるピストンと、シリンダブロックの上部に締結されるシリンダヘッドと、シリンダブロックおよびシリンダライナとシリンダヘッドとの間に配置されるガスケットと、を備える内燃機関において、シリンダライナとガスケットとの接触面積と、シリンダヘッドとガスケットとの接触面積が同じである。

Description

内燃機関のガスシール構造
 本開示は、内燃機関のガスシール構造に関するものである。
 内燃機関は、シリンダブロックと、シリンダヘッドと、ピストンとを備える。シリンダブロックは、鉛直方向に沿って円柱形状をなす空間部が水平方向に間隔を空けて複数設けられる。複数の空間部は、それぞれ円筒形状をなすシリンダライナが嵌め込まれる。ピストンは、シリンダライナに対して軸方向に移動自在に支持される。シリンダブロックは、上部にガスケットを介してシリンダヘッドが締結されることで、ピストンに対向して燃焼室が区画される。燃焼室は、吸気ポートと排気ポートがそれぞれ連通し、吸気ポートは、吸気弁により開閉自在であり、排気ポートは、排気弁により開閉自在である。そして、シリンダヘッドは、燃焼室に対して燃料を噴射する燃料噴射弁が設けられる。
 燃焼室は、シリンダライナとシリンダヘッドとの間に配置されるガスケットにより燃焼室内の燃焼ガスの外部漏洩が防止される。すなわち、シリンダヘッドは、シリンダブロックとの間にガスケットが配置された状態で、複数のボルトによりシリンダブロックに締結される。このとき、ガスケットは、上面がシリンダヘッドの下面に密着し、下面がシリンダライナの上面に密着する。そのため、ガスケットとシリンダヘッドとの接触面と、ガスケットとシリンダライナとの接触面に所定の荷重が作用することで互いに密着してシールされる。このような内燃機関のガスシール構造としては、例えば、下記特許文献に記載されたものがある。
実公昭63-020850号公報 特開2014-126023号公報
 ガスケットは、シリンダヘッドとシリンダライナとの間で、所定の荷重を受けることで、上下面がシリンダヘッドとシリンダライナに密着する。このとき、ガスケットは、シリンダヘッドとの接触面積とシリンダライナとの接触面積が相違する。すなわち、接触面積の大きいガスケットとシリンダヘッド間の面圧は、接触面積の小さいガスケットとシリンダライナとの面圧より低くなる。一方で、内燃機関の稼働時、シリンダライナは、爆発荷重を受けて変形するシリンダブロックの剛性にならって変形するが、シリンダヘッドは、自身の剛性で爆発荷重を受けてシリンダライナとは異なる挙動で変形する。そのため、面圧の低い側のガスケットとシリンダヘッドとの接触面で相対すべりが発生する。すると、相対すべりが発生する面、つまり、ガスケットの上面とシリンダヘッドの下面に面荒れが生じ、ガスケットによるガスシール性能が低下してしまうという課題がある。
 本開示は、上述した課題を解決するものであり、ガスシール性能の向上を図る内燃機関のガスシール構造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開示の内燃機関のガスシール構造は、円柱形状をなす空間部を有するシリンダブロックと、円筒形状をなして前記空間部に配置されるシリンダライナと、前記シリンダライナに軸方向に移動自在に支持されるピストンと、前記シリンダブロックの上部に締結されるシリンダヘッドと、前記シリンダブロックおよび前記シリンダライナと前記シリンダヘッドとの間に配置されてファイアリングを有するガスケットと、を備える内燃機関において、前記シリンダライナと前記ファイアリングとの接触面積と、前記シリンダヘッドと前記ファイアリングとの接触面積が同じである。
 本開示の内燃機関のガスシール構造によれば、ガスシール性能の向上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要部断面図である。 図2は、締結前の内燃機関のガスシール構造を表す要部断面図である。 図3は、締結後の内燃機関のガスシール構造を表す要部断面図である。 図4は、ガスケットとシリンダヘッドとの接触面における径方向の面圧分布を表すグラフである。
 以下に図面を参照して、本開示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開示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。また、実施形態における構成要素には、当業者が容易に想定できるもの、実質的に同一のもの、いわゆる均等の範囲のものが含まれる。
<エンジン>
 図1は、本実施形態のディーゼルエンジンを表す要部断面図である。
 図1に示すように、ディーゼルエンジン(内燃機関)10は、シリンダブロック11と、シリンダライナ12と、シリンダヘッド13と、ピストン14と、ガスケット15とを備える。本実施形態では、内燃機関をディーゼルエンジン10としたが、ガソリンエンジンなどの他の形式のエンジンであってもよい。
 シリンダブロック11は、ブロック形状をなし、鉛直方向に沿って円柱形状をなす空間部21が設けられる。図示しないが、空間部21は、シリンダブロック11の水平方向に間隔を空けて複数設けられる。シリンダライナ12は、円筒形状をなし、空間部21に嵌め込まれて固定される。シリンダヘッド13は、シリンダブロック11およびシリンダライナ12の上部に配置され、複数のボルト(図示略)によりシリンダブロック11に締結されて固定される。
 ピストン14は、円柱形状をなし、外周面に複数(本実施形態では、3個)のピストンリング22が軸方向に間隔を空けて装着される。ピストン14は、シリンダライナ12の内部に配置され、軸方向に沿って移動自在に支持される。このとき、ピストン14は、ピストンリング22の外周部がシリンダライナ12の内周面を摺動する。シリンダブロック11は、図示しないが、下部にクランクシャフトが回転自在に支持され、ピストン14とクランクシャフトがコネクティングロッド23を介して連結される。
 ガスケット15は、シリンダブロック11およびシリンダライナ12とシリンダヘッド13との間に配置される。シリンダヘッド13は、シリンダブロック11との間にガスケット15が配置された状態で、シリンダブロック11に締結される。ガスケット15は、上面がシリンダヘッド13の下面に密着し、下面がシリンダライナ12の上面に密着し、ガスシール機能を有する。
 燃焼室24は、シリンダヘッド13の下面とシリンダライナ12の内周面とピストン14の上面により区画される空間である。燃焼室24は、シリンダヘッド13に設けられた吸気ポート25および排気ポート26の各端部が連通する。吸気ポート25は、吸気弁27の下端部が配置され、排気ポート26は、排気弁28の下端部が配置される。吸気弁27および排気弁28は、シリンダヘッド13に軸方向に沿って移動自在に支持されると共に、付勢部材(図示略)により吸気ポート25および排気ポート26を閉止する方向(図1にて上方)に付勢される。
 吸気弁27および排気弁28は、図示しない吸気カムおよび排気カムが作用することで、吸気ポート25および排気ポート26を開閉する。また、燃焼室24は、上方、つまり、シリンダヘッド13の下部に燃料噴射弁29が配置される。燃料噴射弁29は、所定のタイミングで燃焼室24に高圧燃料を噴射することができる。
 ディーゼルエンジン10は、クランクシャフトが2回転する間に、吸気行程、圧縮行程、膨張行程、排気行程の4行程を実行する。このとき、吸気カムシャフトおよび排気カムシャフトが1回転し、吸気弁27および排気弁28が吸気ポート25および排気ポート26を開閉する。燃焼室24に吸気ポート25から空気が供給されると、ピストン14の上昇により吸入空気が圧縮される。また、燃焼室24に燃料噴射弁29から高圧燃料が噴射されると、高圧燃料が自然着火して燃焼する。このときの爆発荷重によりピストン14が押し下げられ、クランクシャフトを回転する。燃焼室24で発生した燃焼ガスは、排ガスとして排気ポート26から排出される。
<ガスシール構造>
 図2は、締結前の内燃機関のガスシール構造を表す要部断面図、図3は、締結後の内燃機関のガスシール構造を表す要部断面図である。
 ガスケット15は、シリンダブロック11に対するシリンダヘッド13の締結力によりシリンダライナ12の上面とシリンダヘッド13の下面に密着する。燃焼室24は、シリンダライナ12とシリンダヘッド13との間に配置されるガスケット15により発生したガス(燃焼ガスまたは排気ガス)の外部漏洩が防止される。
 図2に示すように、ガスケット15は、所定の厚さを有する矩形断面の平板形状をなし、燃焼室24に対応したシリンダ数の円形孔15aが形成される。ガスケット15は、ガスケット本体31と、ファイアリング32とを有する。ガスケット本体31は、円形孔31aが設けられる。ファイアリング32は、リング形状をなし、ガスケット本体31の円形孔31aの内周部に配置される。
 ガスケット15は、ガスケット本体31がシリンダブロック11とシリンダヘッド13との間に配置され、ファイアリング32がシリンダライナ12とシリンダヘッド13との間に配置される。ガスケット15は、ファイアリング32がシリンダライナ12とシリンダヘッド13とから締結荷重を受けることで、下面32aがシリンダライナ12の上面12aに密着し、上面32bがシリンダヘッド13の下面13aに密着する。
 このとき、ファイアリング32は、下面32aとシリンダライナ12の上面12aとの密着面におけるシリンダライナ12の径方向長さL1と、上面32bとシリンダヘッド13の下面13aとの密着面におけるシリンダライナ12の径方向長さL2とが相違する。すなわち、径方向長さL2が径方向長さL1より長い。そのため、ファイアリング32は、シリンダライナ12との接触面積と、シリンダヘッド13との接触面積とが相違し、同一荷重を上下から受けた結果、両者の面圧も相違するものとなり、シリンダヘッド13とシリンダライナ12の異なる挙動による相対すべりを面圧が低い下面32aで引き受けることとなる。
 そこで、本実施形態のガスシール構造は、ガスケット15(ファイアリング32)とシリンダライナ12との接触面積と、ガスケット15(ファイアリング32)とシリンダヘッド13との接触面積を同じにする。そのため、シリンダライナ12は、上面12aにて、ガスケット15におけるファイアリング32の下面32aに接触する接触面(径方向長さL1の領域)に周方向に沿う第1溝部41が設けられる。また、シリンダヘッド13は、下面13aにて、ガスケット15におけるファイアリング32の上面32bに接触する接触面(径方向長さL2の領域)に周方向に沿う第2溝部42,43が設けられる。この場合、第2溝部42,43の数が第1溝部41の数より多い。つまり、シリンダヘッド13に2本の第2溝部42,43を設け、シリンダライナ12の上面12aに1本の第1溝部41を設ける。そして、第1溝部41および第2溝部42,43の断面形状および断面寸法は、同じである。
 すなわち、シリンダライナ12は、上面12aに周方向に沿う1本の第1溝部41が設けられる。第1溝部41は、ファイアリング32の下面32aが接触するシリンダライナ12の接触領域(径方向長さL1の領域)に設けられる。一方、シリンダヘッド13は、下面13aに周方向に沿う2本の第2溝部42,43が設けられる。第2溝部42,43は、ファイアリング32の上面32bが接触するシリンダヘッド13の接触領域(径方向長さL2の領域)に設けられる。そのため、シリンダライナ12とファイアリング32との接触面積は、第1溝部41の分だけ減少し、シリンダヘッド13とファイアリング32との接触面積は、第2溝部42,43分だけ減少する。すると、ガスケット15におけるファイアリング32とシリンダライナ12との接触面積と、ガスケット15におけるファイアリング32とシリンダヘッド13との接触面積が同じになる。ここで、接触面積が同じとは、例えば、面積比が0%~5%の範囲にあることである。
 第1溝部41と第2溝部42,43とは、シリンダライナ12の径方向にずれて配置される。第1溝部41は、径方向長さL1の中間位置に設けられる。つまり、第1溝部41と径方向長さL1における一端との径方向長さL1aと、第1溝部41と径方向長さL1における他端との径方向長さL1bは、同じ長さである。第2溝部42は、第1溝部41に対して径方向の内側に設けられる内側第2溝部として機能し、第2溝部43は、第1溝部41に対して径方向の外側に設けられる外側第2溝部として機能する。そして、第1溝部41と第2溝部(内側第2溝部)42との径方向長さL2aと、第1溝部41と第2溝部(外側第2溝部)43との径方向長さL2bは、同じ長さである。
 図3に示すように、ディーゼルエンジン10が組み付けられるとき、ガスケット15は、シリンダブロック11とシリンダヘッド13の間に配置される。このとき、ファイアリング32は、シリンダライナ12とシリンダヘッド13との間に配置される。この状態で、シリンダヘッド13が所定のボルト締結力によりシリンダブロック11に締結されると、図2に示すように、ファイアリング32は、圧縮荷重を受け、下面32aがシリンダライナ12の上面12aに密着し、上面32bがシリンダヘッド13の下面13aに密着する。
 シリンダライナ12とシリンダヘッド13は、鋳鉄で製作される。一方、ガスケット15のファイアリング32は、冷間圧延鋼板であるSPCC(Steel Plate Cold Commercial)で製作される。つまり、ファイアリング32は、シリンダライナ12やシリンダヘッド13に比べて軟質材料である。
 そのため、ファイアリング32は、シリンダヘッド13がシリンダブロック11に締結されることで、板厚方向に圧縮力を受けたとき、材料の降伏点を超える面圧印加により塑性変形する。すると、ファイアリング32は、第1溝部41により圧縮力を受けない下面32aの一部が下方に突出し、第1溝部41に入り込む第1凸部51が形成される。また、ファイアリング32は、第2溝部42,43により圧縮力を受けない上面32bの一部が上方に突出し、第2溝部42,43に入り込む第2凸部52,53が形成される。
 なお、本実施形態では、シリンダライナ12の上面12aに1本の第1溝部41を設け、シリンダヘッド13の下面13aに2本の第2溝部42,43を設けたが、この構成に限定されるものではない。ガスケット15とシリンダライナ12との接触面積と、ガスケット15とシリンダヘッド13との接触面積が同じになれば、第1溝部41と第2溝部42,43の本数は限定されない。例えば、シリンダヘッド13の下面13aに第2溝部を設け、シリンダライナ12の上面12aに第1溝部41を設けなくてもよい。また、第1溝部41と第2溝部42,43の形成位置や形状も、適宜設定すればよい。
<ガスシール構造の作用>
 図2に示すように、シリンダライナ12は、ファイアリング32の下面32aに対向する上面12aに第1溝部41が設けられ、シリンダヘッド13は、ファイアリング32の上面32bに対向する下面13aに第2溝部42,43が設けられる。そのため、ファイアリング32とシリンダライナ12との接触面積と、ファイアリング32とシリンダヘッド13との接触面積が同じになる。そのため、ファイアリング32とシリンダライナ12との接触面での面圧と、ファイアリング32とシリンダヘッド13との接触面での面圧が同じになる。
 ディーゼルエンジン10の稼働時、シリンダライナ12は、爆発荷重を受けて変形するシリンダブロック11の剛性にならって変形し、シリンダヘッド13は、自身の剛性で爆発荷重を受けて変形する。ここで、ファイアリング32は、シリンダライナ12との接触面圧とシリンダヘッド13との接触面圧が同じであることから、シリンダライナ12とファイアリング32とシリンダヘッド13との接触面での相対すべりを片方で受け持つことなくすべり量が小さい。そのため、ファイアリング32とシリンダライナ12との接触面やファイアリング32とシリンダヘッド13との接触面での面荒れが抑制され、ガスケット15によるガスシール性能の低下が抑制される。
 また、ファイアリング32は、シリンダライナ12とシリンダヘッド13から圧縮力を受けることで、下面32aおよび上面32bが変形し、第1凸部51がシリンダライナ12の第1溝部41に入り込み、第2凸部52,53がシリンダヘッド13の第2溝部42,43に入り込む。すると、第1凸部51および第2凸部52,53がシリンダライナ12およびシリンダヘッド13に対してアンカーとなり、上下面の面圧均一化効果に加えさらに相対すべりを抑制することができる。この場合、ファイアリング32をシリンダライナ12やシリンダヘッド13より軟質材料とすることで、アンカー部の凸部ヤング率の範囲での弾性変形によりすべりを吸収し、アンカー部の硬度が低いことで溝部をき裂させることがない。
 図4は、ガスケットとシリンダヘッドとの接触面における径方向の面圧分布を表すグラフである。
 図4は、ガスケット15のファイアリング32の上面32bとシリンダヘッド13の下面13aとの接触面におけるファイアリング32の径方向の面圧分布を表している。図4に示すように、第2溝部42,43が設けられていない場合、面圧(図4の一点鎖線)は、径方向の中間部が比較的高くなるような分布となる。一方、第2溝部42,43が設けられている場合、面圧(図4の実線)は、第2溝部42,43に向けて高くなり、第2溝部42,43の位置で0になる分布となる。すなわち、第2溝部42,43の両端にて、平均面圧より高いピーク面圧が作用することで、平滑時の面圧分布よりガスシール性能が向上する。
[本実施形態の作用効果]
 第1の態様に係る内燃機関のガスシール構造は、円柱形状をなす空間部21を有するシリンダブロック11と、円筒形状をなして空間部21に配置されるシリンダライナ12と、シリンダライナ12に軸方向に移動自在に支持されるピストン14と、シリンダブロック11の上部に締結されるシリンダヘッド13と、シリンダブロック11およびシリンダライナ12とシリンダヘッド13との間に配置されてファイアリング32を有するガスケット15とを備えるディーゼルエンジン(内燃機関)10において、シリンダライナ12とファイアリング3215との接触面積と、シリンダヘッド13とファイアリング32との接触面積が同じである。
 第1の態様に係る内燃機関のガスシール構造によれば、ファイアリング32とシリンダライナ12との接触面積と、ファイアリング32とシリンダヘッド13との接触面積が同じになることで、各接触面での面圧が同じになる。すると、シリンダライナ12やシリンダヘッド13が燃焼室24からの爆発荷重を受けて変形するとき、ファイアリング32は、シリンダライナ12との接触面やシリンダヘッド13との接触面での相対すべりが発生しにくくなり、相対すべりによる面荒れが抑制される。その結果、ガスケット15によるガスシール性能の向上を図ることができる。
 第2の態様に係る内燃機関のガスシール構造は、ファイアリング32に接触するシリンダライナ12の接触面に周方向に沿う第1溝部41を設け、ファイアリング32に接触するシリンダヘッド13の接触面に周方向に沿う第2溝部42,43を設ける。これにより、簡単な構成で、ファイアリング32とシリンダライナ12との接触面積と、ファイアリング32とシリンダヘッド13との接触面積を同じにすることができ、構造の複雑化を抑制することができる。
 第3の態様に係る内燃機関のガスシール構造は、第1溝部41と第2溝部42,43とをシリンダライナ12の径方向にずれて配置する。これにより、ファイアリング32に対する面圧が抜ける位置を径方向にずらすことができ、ファイアリング32とシリンダライナ12およびシリンダヘッド13との接触面での相対すべりの発生を抑制することができる。
 第4の態様に係る内燃機関のガスシール構造は、第2溝部42,43の数を第1溝部41の数より多くする。これにより、適切にファイアリング32とシリンダライナ12との接触面積と、ファイアリング32とシリンダヘッド13との接触面積を同じにすることができる。
 第5の態様に係る内燃機関のガスシール構造は、第1溝部41に対して径方向の内側に設けられる第2溝部(内側第2溝部)42と、径方向の外側に設けられる第2溝部(外側第2溝部)43とを設け、第1溝部41と第2溝部42との径方向長さL2aと、第1溝部41と第2溝部43との径方向長さL2bを同じとする。これにより、シリンダライナ12とシリンダヘッド13は、ガスケット15のファイアリング32に対して、径方向に均等な荷重を作用させることとなり、ガスシール性能の低下を抑制することができる。
 第6の態様に係る内燃機関のガスシール構造は、ガスケット15が面圧を受けて塑性変形することで第1溝部41と第2溝部42,43に侵入する第1凸部51と第2凸部52,53を形成可能な軟質材料により構成される。これにより、第1凸部51および第2凸部52,53がシリンダライナ12およびシリンダヘッド13に対してアンカーとなり、相対すべりの発生を効果的に抑制することができる。
 10 ディーゼルエンジン(内燃機関)
 11 シリンダブロック
 12 シリンダライナ
 13 シリンダヘッド
 14 ピストン
 15 ガスケット
 21 空間部
 22 ピストンリング
 23 コネクティングロッド
 24 燃焼室
 25 吸気ポート
 26 排気ポート
 27 吸気弁
 28 排気弁
 29 燃料噴射弁
 31 ガスケット本体
 32 ファイアリング
 41 第1溝部
 42 第2溝部(内側第2溝部)
 43 第2溝部(外側第2溝部)
 51 第1凸部
 52,53 第2凸部
 
 

Claims (6)

  1.  円柱形状をなす空間部を有するシリンダブロックと、
     円筒形状をなして前記空間部に配置されるシリンダライナと、
     前記シリンダライナに軸方向に移動自在に支持されるピストンと、
     前記シリンダブロックの上部に締結されるシリンダヘッドと、
     前記シリンダブロックおよび前記シリンダライナと前記シリンダヘッドとの間に配置されてファイアリングを有するガスケットと、
     を備える内燃機関において、
     前記シリンダライナと前記ファイアリングの接触面積と、前記シリンダヘッドと前記ファイアリングとの接触面積が同じである、
     内燃機関のガスシール構造。
  2.  前記ファイアリングに接触する前記シリンダライナの接触面に前記ファイアリングの周方向に沿う第1溝部を設け、前記ファイアリングに接触する前記シリンダヘッドの接触面に前記ファイアリングの周方向に沿う第2溝部を設ける、
     請求項1に記載の内燃機関のガスシール構造。
  3.  前記第1溝部と前記第2溝部とは、前記シリンダライナの径方向にずれて配置される、
     請求項2に記載の内燃機関のガスシール構造。
  4.  前記第2溝部の数が前記第1溝部の数より多い、
     請求項2または請求項3に記載の内燃機関のガスシール構造。
  5.  前記第2溝部は、前記第1溝部に対して径方向の内側に設けられる内側第2溝部と、径方向の外側に設けられる外側第2溝部とを有し、前記第1溝部と前記内側第2溝部との径方向長さと、前記第1溝部と前記外側第2溝部との径方向長さは、同じである、
     請求項4に記載の内燃機関のガスシール構造。
  6.  前記ガスケットは、面圧を受けて塑性変形することで前記第1溝部と前記第2溝部に侵入する第1凸部と第2凸部を形成可能な軟質材料により構成される、
     請求項2から請求項5のいずれか一項に記載の内燃機関のガスシール構造。
PCT/JP2023/001186 2022-01-24 2023-01-17 内燃機関のガスシール構造 WO2023140250A1 (ja)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2022-008821 2022-01-24
JP2022008821A JP2023107563A (ja) 2022-01-24 2022-01-24 内燃機関のガスシール構造

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2023140250A1 true WO2023140250A1 (ja) 2023-07-27

Family

ID=87348250

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/JP2023/001186 WO2023140250A1 (ja) 2022-01-24 2023-01-17 内燃機関のガスシール構造

Country Status (2)

Country Link
JP (1) JP2023107563A (ja)
WO (1) WO2023140250A1 (ja)

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS5761146U (ja) * 1980-09-30 1982-04-10
JP2001521601A (ja) * 1996-09-16 2001-11-06 カミンズ エンジン カンパニー インコーポレイテッド 内燃エンジン用の燃焼ガスシール
CN105841890A (zh) * 2016-05-18 2016-08-10 中国北方发动机研究所(天津) 一种气缸密封机械疲劳试验装置

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS5761146U (ja) * 1980-09-30 1982-04-10
JP2001521601A (ja) * 1996-09-16 2001-11-06 カミンズ エンジン カンパニー インコーポレイテッド 内燃エンジン用の燃焼ガスシール
CN105841890A (zh) * 2016-05-18 2016-08-10 中国北方发动机研究所(天津) 一种气缸密封机械疲劳试验装置

Also Published As

Publication number Publication date
JP2023107563A (ja) 2023-08-03

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US10934899B2 (en) Valve seat insert for engine having double-crowned seating surface profiled for limiting valve recession
US20120085305A1 (en) Positive control (desmodromic) valve systems for internal combustion engines
US5450783A (en) Low emission piston ring
US20200291827A1 (en) Valve seat insert for engine head having venturi flow crowns and seating surface profiled for limiting valve recession
US4137873A (en) Variable compression ratio piston
US20140000549A1 (en) Compression ring for an engine
WO2023140250A1 (ja) 内燃機関のガスシール構造
EP3889401A1 (en) Valve, combustion-chamber structure, engine and vehicle
US5476076A (en) Internal combustion piston engine utilizing interference movable fit technology
JP6006276B2 (ja) 内燃機関
CN102257300B (zh) 用于往复式活塞内燃机的密封系统和缸盖垫片
US20170284281A1 (en) Internal combustion engine
JP2020507038A (ja) 銅−ニッケル−スズ合金のピストン圧縮リング
US20100180851A1 (en) Piston engine comprising member to cover bottom face of valve head of poppet valve
US20150021861A1 (en) Engine having piston with l-shaped timing ring
US20050224038A1 (en) Reciprocating engine
US10815880B2 (en) Pulley system for crankshaft
US9964068B2 (en) Head gasket for an internal combustion engine
US20110036323A1 (en) combustion engine
CN219034872U (zh) 一种燃烧室密封结构及柴油机
CN112443394B (zh) 用于机动车辆内燃机的活塞组件
CN220248210U (zh) 一种三叉型曲轴带平衡器的内燃机
JPH07239031A (ja) 内燃機関用ピストンリング
WO2020180925A1 (en) Piston ring with inlaid dlc coating and method of manufacturing
JPH09236041A (ja) 内燃機関

Legal Events

Date Code Title Description
121 Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application

Ref document number: 23743244

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1