JP6490440B2 - Monoblock engine cylinder structure - Google Patents
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Description
本発明は、シリンダーヘッドとシリンダーブロックとが一体的に形成されたモノブロックを有するモノブロックエンジンのシリンダー構造に関する。 The present invention relates to a cylinder structure of a monoblock engine having a monoblock in which a cylinder head and a cylinder block are integrally formed.
例えば特許文献1のように、シリンダーヘッドとシリンダーブロックとが一体的に形成されたモノブロックを有するモノブロックエンジンがある。モノブロックエンジンは、ヘッドガスケットやヘッドボルトが不要なため、エンジンの構成要素の削減を図ることが可能である。
For example, as in
一方、モノブロックには、シリンダーの側壁に対するホーニング加工時に工具の逃げや研削液溜りが必要とされる。そのため、シリンダーの側壁には、シリンダーの上面壁側の端部に、全周にわたって凹部が形成される。 On the other hand, the monoblock requires tool escape and grinding fluid accumulation during honing on the side wall of the cylinder. Therefore, a recess is formed on the side wall of the cylinder at the end on the upper wall side of the cylinder over the entire circumference.
工具の逃げや研削液溜りとして機能する凹部は、シリンダーと、ピストンのトップランドとの隙間であるデッドボリュームを増大させるためエンジンの熱効率を低下させる。
本発明は、エンジンの熱効率の低下を抑えることが可能なモノブロックエンジンのシリンダー構造を提供することを目的とする。
The recess functioning as a tool escape or a grinding fluid reservoir increases the dead volume, which is the gap between the cylinder and the top land of the piston, thereby reducing the thermal efficiency of the engine.
An object of this invention is to provide the cylinder structure of the monoblock engine which can suppress the fall of the thermal efficiency of an engine.
上記課題を解決するモノブロックエンジンのシリンダー構造は、シリンダーヘッドとシリンダーブロックとが一体的に形成されたモノブロックを有するモノブロックエンジンのシリンダー構造であって、前記モノブロックには、シリンダーの側壁の上面壁側の端部に全周にわたって凹部が形成され、前記凹部には、リング状のスペーサーが装着され、前記凹部に前記スペーサーが装着された状態において、前記スペーサーの内周面がピストンのトップランドよりも前記シリンダーの外方に位置する。 A cylinder structure of a monoblock engine that solves the above-described problem is a cylinder structure of a monoblock engine having a monoblock in which a cylinder head and a cylinder block are integrally formed, and the monoblock includes a cylinder side wall. A concave portion is formed in the end on the upper wall side, and a ring-shaped spacer is attached to the concave portion. When the spacer is attached to the concave portion, the inner peripheral surface of the spacer is the top of the piston. It is located outside the cylinder from the land.
上記構成によれば、凹部にスペーサーが装着されることでデッドボリュームが小さくなる。これにより、デッドボリュームに起因した未燃ガスの生成や燃焼圧の低下が抑えられることから、エンジンの熱効率の低下が抑えられる。 According to the above configuration, the dead volume is reduced by mounting the spacer in the recess. Thereby, since the generation | occurrence | production of the unburned gas resulting from dead volume and the fall of a combustion pressure are suppressed, the fall of the thermal efficiency of an engine is suppressed.
上記モノブロックエンジンのシリンダー構造において、前記スペーサーは、合い口部を有して弾性変形により縮径可能に構成され、前記凹部に装着されていない状態において、前記凹部における前記シリンダーの最大径よりも大きい外径を有することが好ましい。 In the cylinder structure of the monoblock engine, the spacer has an abutment portion and can be reduced in diameter by elastic deformation, and in a state where the spacer is not attached to the recess, the spacer is larger than the maximum diameter of the cylinder in the recess. It is preferable to have a large outer diameter.
上記構成によれば、スペーサーは、凹部に装着される際には縮径された状態でシリンダーに挿入され、凹部に装着された後は復元力でシリンダーの側壁を押圧する。その結果、凹部からスペーサーが外れにくくなる。 According to the above configuration, the spacer is inserted into the cylinder in a reduced diameter when mounted in the recess, and presses the side wall of the cylinder with a restoring force after being mounted in the recess. As a result, it is difficult for the spacer to come off from the recess.
上記モノブロックエンジンのシリンダー構造は、前記凹部に前記スペーサーが装着された状態において、前記凹部の凹面に対して前記スペーサーが面接触することが好ましい。
上記構成によれば、スペーサーの位置がずれにくくなる。
上記モノブロックエンジンのシリンダー構造は、前記凹部に前記スペーサーが装着された状態において、前記スペーサーの内周面が前記シリンダーの内側面よりも前記シリンダーの内方に位置することが好ましい。
In the cylinder structure of the monoblock engine, it is preferable that the spacer is in surface contact with the concave surface of the recess when the spacer is mounted in the recess.
According to the said structure, the position of a spacer becomes difficult to shift | deviate.
In the cylinder structure of the monoblock engine, it is preferable that an inner peripheral surface of the spacer is located on an inner side of the cylinder with respect to an inner surface of the cylinder in a state where the spacer is mounted in the recess.
上記構成によれば、スペーサーの内周面がシリンダーの内側面よりも内方に位置することでデッドボリュームをさらに小さくすることができる。
上記モノブロックエンジンのシリンダー構造において、前記凹部が曲面で構成されていることが好ましい。
According to the said structure, a dead volume can be made still smaller because the inner peripheral surface of a spacer is located inward rather than the inner surface of a cylinder.
In the cylinder structure of the monoblock engine, it is preferable that the concave portion is formed of a curved surface.
上記モノブロックエンジンのシリンダー構造において、前記スペーサーの熱伝導率が前記モノブロックの熱伝導率よりも低いことが好ましい。
上記構成によれば、混合気の燃焼熱がスペーサーを介してモノブロックに伝熱することが抑えられる。これにより、シリンダー内の温度低下が抑えられることで未燃ガスの生成や燃焼圧の低下が抑えられる。その結果、エンジンの熱効率の低下がさらに抑えられる。
In the cylinder structure of the monoblock engine, it is preferable that the thermal conductivity of the spacer is lower than the thermal conductivity of the monoblock.
According to the above configuration, it is possible to suppress the heat of combustion of the air-fuel mixture from being transferred to the monoblock via the spacer. Thereby, the fall of the temperature in a cylinder is suppressed and the production | generation of unburned gas and the fall of a combustion pressure are suppressed. As a result, a decrease in engine thermal efficiency is further suppressed.
上記モノブロックのシリンダー構造において、前記スペーサーは、スペーサー本体と前記スペーサー本体にコーティングされて前記スペーサー本体よりも熱伝導率の低いセラミック層とを備えることが好ましい。 In the monoblock cylinder structure, the spacer preferably includes a spacer body and a ceramic layer coated on the spacer body and having a lower thermal conductivity than the spacer body.
上記構成によれば、スペーサー本体にセラミック層がコーティングされることで、スペーサー本体のみでスペーサーが構成される場合に比べて、スペーサーの熱伝導率をさらに低くすることができる。 According to the said structure, compared with the case where a spacer is comprised only by a spacer main body by coating a ceramic layer on a spacer main body, the thermal conductivity of a spacer can be made still lower.
(第1実施形態)
図1〜図4を参照してモノブロックエンジンのシリンダー構造の第1実施形態について説明する。
(First embodiment)
A first embodiment of a cylinder structure of a monoblock engine will be described with reference to FIGS.
図1に示すように、モノブロックエンジン10の一例は、シリンダーヘッドとシリンダーブロックとが一体化されたモノブロック11を備えるディーゼルエンジンである。モノブロック11のシリンダー12には、ピストン13が収容される。ピストン13には、ピストンリングとして、燃焼室の気密性を高めるトップリング14およびセカンドリング15、ならびに、シリンダー12に付着するオイル量を調整するオイルリング16が装着されている。ピストン13は、トップリング14よりもピストン13の頂面側の外周部分としてトップランド13Tを有する。モノブロックエンジン10では、シリンダー12の上面壁21に開口する吸気ポート17を通じてシリンダー12に吸入空気が流入する。シリンダー12内の吸入空気に対して燃料噴射弁18から燃料が噴射されることによりシリンダー12内に混合気が生成される。そして、混合気を燃焼させた排気ガスは、上面壁21に開口する排気ポート19を通じてシリンダー12から排出される。
As shown in FIG. 1, an example of the
シリンダー12の側壁20には、シリンダー12の上面壁21側の端部に、シリンダー12の周方向の全周にわたって凹部22が形成されている。凹部22は、円弧状の断面形状を有する凹面23で構成されている。凹部22は、シリンダー12に対するホーニング加工時に工具の逃げや研削液溜りとして機能する。シリンダー12は、凹部22において最大内径φaを有し、ピストンリングが摺動することによりピストン13の往復動をガイドする内側面24において内径φbを有する。凹部22には、リング状のスペーサー25が装着される。
A
スペーサー25は、例えばスチール系や鋳鉄といった金属からなる。スペーサー25は、凹部22に装着された状態において、シリンダー12の外方に臨む面である外周面27とシリンダー12の内方に臨む面である内周面28とを有する。スペーサー25の外周面27は、外方に張り出す半円状の断面形状を有するとともにその断面形状に凹面23と同じ断面形状の部分を有し、凹部22の凹面23に対して面接触する。スペーサー25の内周面28は、凹部22にスペーサー25が装着された状態において、シリンダー12の中心軸Aに沿って延びる平坦な面である。また内周面28は、ピストン13のトップランド13Tよりもシリンダー12の外方であって、かつ、シリンダー12の内側面24よりもシリンダー12の内方に位置し、ピストン13が上死点に位置しているときにトップランド13Tと対向する。すなわち、スペーサー25は、凹部22に装着された状態において、シリンダー12の最大内径φaと同じ大きさの外径を有し、ピストン13のトップランド13Tの外径φcよりも大きく、かつ、シリンダー12の内側面24の内径φbよりも小さい内径φfを有する。
The
図2に示すように、スペーサー25は、合い口部29を有して弾性変形により縮径可能なリング状に形成されている。スペーサー25は、凹部22に装着されていない状態において、シリンダー12の最大内径φaよりも大きい外径φdを有する。
As shown in FIG. 2, the
図3に示すように、スペーサー25は、合い口部29を構成する各端部を互いに近づけた縮径状態でシリンダー12に挿入される。そしてスペーサー25は、シリンダー12の上面壁21まで挿入されると縮径状態が開放され、拡径することで凹部22に装着される。凹部22に装着されたスペーサー25では、復元力によって外周面27が凹部22の凹面23を押圧する。
As shown in FIG. 3, the
図4に示すように、モノブロックエンジン10の各シリンダー12では、吸入行程、圧縮行程、膨張行程、排気行程、これらが順に繰り返される。吸入行程では、ピストン13が上死点から下死点へと往動することにより、吸気ポート17を通じてシリンダー12に吸入空気が取り込まれる。圧縮行程では、ピストン13が下死点から上死点へと復動することにより、吸入行程にて取り込まれた吸入空気を圧縮する。また、圧縮行程では、燃料噴射弁18からシリンダー12に燃料が噴射され、混合気が生成される。膨張行程では、混合気の燃焼にともなう燃焼圧によってピストン13が上死点から下死点へと往動することにより、クランクシャフトに回転力を付与する。排気行程では、ピストン13が下死点から上死点へと復動することにより、シリンダー12内の排気ガスが排気ポート19を通じて排出される。ピストン13は、スペーサー25の内周面28がピストン13のトップランド13Tよりも外方に位置することから、スペーサー25との干渉が抑えられた状態で往復動する。そして、凹部22に対するスペーサー25の装着によりデッドボリュームが小さくなっていることから、デッドボリュームに起因した未燃ガスの生成および燃焼圧の低下が抑えられる。
As shown in FIG. 4, in each
上述したモノブロック11には、シリンダー12の周辺にエンジン冷却水が流れるウォータージャケット(図示略)が形成されている。モノブロック11は、エンジン冷却水で冷却されることで、混合気の燃焼による過熱が抑えられ、機械的強度を確保している。一方、混合気の燃焼熱がスペーサー25を介してモノブロック11へと積極的に伝熱するとなれば、シリンダー12内の温度が低下することで未燃ガスの生成や燃焼圧の低下を招く。スペーサー25は、モノブロック11の機械的強度を保持する部材ではなく、また、内周面28がトップランド13Tの外方に位置する範囲で熱変形も許容されるため、モノブロック11よりも冷却の必要性が少ない。そのため、スペーサー25には、モノブロック11への燃焼熱の伝熱に起因したシリンダー12内の温度低下を抑えることが望まれる。
In the
上述したモノブロック11は、例えばアルミニウム合金または鋳鉄で形成される。アルミニウム合金は、鉄、鋼、ステンレス鋼といったスチール系、ならびに、鋳鉄よりも熱伝導率が高い。そのため、アルミニウム合金製のモノブロック11には、鉄、鋼、ステンレス鋼、および、鋳鉄から選択される1種の金属材料で形成したスペーサー25を用いることにより、モノブロック11への燃焼熱の伝熱を抑えることができる。一方、鋳鉄は、鉄および鋼よりも熱伝導率が低く、ステンレス鋼よりも熱伝導率が高い。そのため、鋳鉄製のモノブロック11には、ステンレス鋼からなるスペーサー25を用いることにより、モノブロック11への燃焼熱の伝熱を抑えることができる。
The
上記モノブロックエンジンのシリンダー構造によれば、以下の効果が得られる。
(1)凹部22にスペーサー25が装着されることにより、凹部22の形成に起因したエンジンの熱効率の低下が抑えられる。
According to the cylinder structure of the monoblock engine, the following effects can be obtained.
(1) By mounting the
(2)スペーサー25は、合い口部29を有して弾性変形により縮径可能に構成され、凹部22に装着されていない状態において、シリンダー12の最大内径φaよりも大きい外径φdを有する。こうした構成によれば、凹部22にスペーサー25が装着された状態において、シリンダー12の側壁20に対してスペーサー25が押圧されることから、スペーサー25が凹部22から外れにくくなる。
(2) The
(3)凹部22の凹面23に対してスペーサー25の外周面27が面接触することで、スペーサー25の変位が抑えられ、スペーサー25がずれにくくなるとともにスペーサー25の振動に起因した異音も抑えられる。
(3) Since the outer
(4)モノブロック11のうちで凹部22を形成する部分には、燃焼圧に基づく力がスペーサー25を介して作用する。そのため、凹部22を形成する部分とスペーサー25との接触面積が小さいとなれば、その接触部分に燃焼圧に基づく力が集中的に作用する。そのため、凹部22を形成する部分およびスペーサー25には、上記力に対する十分な機械的な強度が要求される。
(4) A force based on the combustion pressure acts on the portion of the
この点、上記構成では、凹部22の凹面23に対してスペーサー25の外周面27が面接触することで、凹部22とスペーサー25との接触面積を大きくすることができる。これにより、凹部22とスペーサー25との接触部分において燃焼圧に基づく力が分散されやすくなる。その結果、材質や形状を含め、凹部22を形成する部分およびスペーサー25に要求される機械的な強度が軽減される。
In this regard, in the above configuration, the outer
(5)スペーサー25の内周面28がシリンダー12の内側面24よりも内方に位置することから、例えば内周面28の少なくとも一部が内側面24よりも外方に位置する場合に比べて、デッドボリュームを小さくすることができる。
(5) Since the inner
(6)スペーサー25の外周面27が凹部22の凹面23に面接触し、かつ、スペーサー25の内周面28がシリンダー12の内側面24よりも内方に位置することによって、凹部22内の空間の大部分がスペーサー25で占有される。その結果、凹部22内の空間のうちで燃焼ガスが進入可能な空間を確実に小さくすることができる。
(6) The outer
(7)曲面である凹面23によって凹部22が構成されることから、スペーサー25を介して燃焼圧に基づく力を受けたとしても、例えば図6に示すように断面形状に角部を有する凹部30に比べて、凹部22を形成する部分における応力の集中が抑えられる。
(7) Since the
(8)スペーサー25の内周面28がシリンダー12の中心軸Aに沿って延びる平坦な面である。そのため、スペーサー25の内径を内径φfよりも大きくする面を内周面が含む場合に比べて、デッドボリュームを小さくすることが可能である。
(8) The inner
(9)スペーサー25がモノブロック11よりも熱伝導率の低い材料で形成されることで、混合気の燃焼熱がスペーサー25を介してモノブロック11に伝熱することが抑えられる。その結果、モノブロックエンジン10の熱効率の低下がさらに抑えられる。
(9) By forming the
(第2実施形態)
次に、図5を参照して、モノブロックエンジンのシリンダー構造の第2実施形態について説明する。第2実施形態は、第1実施形態のモノブロックエンジンのシリンダー構造とはスペーサーの構造が異なる。そのため、第2実施形態では、スペーサーの構造について詳細に説明し、第1実施形態を同じ構成の部分については同じ符号を付すことによりその詳細な説明を省略する。
(Second Embodiment)
Next, a second embodiment of the cylinder structure of the monoblock engine will be described with reference to FIG. The second embodiment is different in the spacer structure from the cylinder structure of the monoblock engine of the first embodiment. Therefore, in 2nd Embodiment, the structure of a spacer is demonstrated in detail, and the detailed description is abbreviate | omitted by attaching | subjecting the same code | symbol about the part of 1st Embodiment and the same structure.
図5に示すように、第2実施形態のスペーサー50は、スペーサー本体51と、スペーサー本体51にコーティングされたセラミック層52とで構成される。スペーサー本体51は、鉄、鋼、ステンレス鋼といったスチール系、および、鋳鉄、これらから選択される1種の金属材料で構成される。セラミック層52は、スペーサー本体51の金属材料よりも熱伝導率の低いセラミックで構成され、スペーサー本体51に対するプラズマ溶射等の表面処理により形成される。セラミック層52には、例えば、ムライト系、コージライト系、窒化珪素系、アルミナ系、ジルコニア系のセラミックを用いることができ、これらのセラミックのなかでも熱伝導率が低く、かつ、融点が高いジルコニア系のセラミックが用いられることが好ましい。
As shown in FIG. 5, the
こうした構成のスペーサー50によれば、熱伝導率の低いセラミック層が断熱層として機能することから、スペーサー50の熱伝導率がスペーサー本体51の燃伝導率よりも低くなる。その結果、モノブロック11への燃焼熱の伝熱がさらに抑えられる。
According to the
ディーゼルエンジンは、ガソリンエンジンに比べて燃焼圧が高いため、モノブロック11には、アルミニウム合金よりも機械的強度が高い鋳鉄が用いられることが多い。上述したように鋳鉄は熱伝導率が低いため、単一の金属材料でスペーサーを形成し、かつ、モノブロック11への燃焼熱の伝熱を抑えるとなれば、その金属材料についての制約を受けやすい。しかし、上述したスペーサー50であれば、スペーサー本体51にセラミック層52がコーティングされていることにより熱伝導率を低下させているため、スペーサー本体51を構成する金属材料についての自由度が向上する。
Since a diesel engine has a higher combustion pressure than a gasoline engine, cast iron having a mechanical strength higher than that of an aluminum alloy is often used for the
第2実施形態のモノブロックエンジンのシリンダー構造では、以下の効果が得られる。
(10)スペーサー50がスペーサー本体51とセラミック層52とで構成されることにより、モノブロック11への燃焼熱の伝熱がさらに抑えられる。また、スペーサー50に使用可能な金属材料の自由度が向上する。
In the cylinder structure of the monoblock engine of the second embodiment, the following effects can be obtained.
(10) Since the
なお、上記実施形態は、以下のように適宜変更して実施することもできる。
・モノブロック11に形成される凹部は、側壁20の上面壁21側の端部にてシリンダー12の内径を大きくする形状であればよく、断面形状が円弧状の凹面23で構成されるものに限られない。
In addition, the said embodiment can also be suitably changed and implemented as follows.
-The recessed part formed in the
例えば図6に示す凹部30のように、凹部は、内側面24に連なりシリンダー12の内径を大きくする傾斜面31と、傾斜面31に連なりシリンダー12の中心軸Aに沿って延びる平坦面32とで構成されてもよい。この凹部30にも、これらの面31,32に面接触する外周面37と内側面24よりも内方に位置する内周面38とを有するスペーサー35が装着されることが好ましい。なお、スペーサー35は、単一の金属材料で構成されてもよいし、スペーサー本体とスペーサー本体にコーティングされたセラミック層とで構成されてもよい。
For example, like the
・スペーサーは、凹部に装着された状態において、内周面がトップランド13Tの外方に位置し、かつ、凹部内の空間の少なくとも一部を占有していればよい。そのため、スペーサーの内周面は、凹部に装着された状態において、シリンダー12の内側面24よりも外方に位置する面であってもよいし、シリンダー12の内側面24に沿う面でもよい。
-The spacer should just occupy at least one part of the space in a recessed part, when an inner peripheral surface is located in the outer side of the
・スペーサーの内周面は、凹部にスペーサーが装着された状態において、シリンダー12の内方に臨む面である。そのため、内周面は、シリンダー12の中心軸Aに沿って延びる平坦な面に限らず、スペーサーの内径を変化させる傾斜面や曲面を含んでいてもよい。
The inner peripheral surface of the spacer is a surface facing the inside of the
例えば、スペーサーは、図7に示すスペーサー40のように、上面壁21に近い部位ほどスペーサー40の内径を小さくする内周面43を有してもよい。また、スペーサーは、上面壁21に近い部位ほどスペーサーの内径を大きくする内周面を有していてもよい。これらの内周面は、その一部がシリンダー12の内側面24よりも外方に位置する面であってもよい。スペーサーの内周面の位置や形状については、ピストン13の首振り運動を考慮して設計されることが好ましい。なお、こうした構成のスペーサーは、単一の金属材料で構成されてもよいし、スペーサー本体とスペーサー本体にコーティングされたセラミック層とで構成されてもよい。
For example, the spacer may have an inner
・スペーサーは、凹部に装着されることにより凹部内の空間の少なくとも一部を占有すればよく、スペーサー25のように凹部22の凹面23に対して外周面27が面接触していなくともよい。例えば、スペーサーは、凹部の凹面とスペーサーの外周面の一部との間に隙間を形成した状態で凹部の開口部を塞ぐ構成であってもよい。
The spacer only needs to occupy at least a part of the space in the recess by being attached to the recess, and the outer
例えば、図8に示すように、スペーサー55の外周面57は、凹部22の凹面23に面接触する接触面57aと、凹部22の凹面23との間に隙間60を形成する非接触面57bとを有していてもよい。この非接触面57bは、スペーサー55の外周部においてスペーサー55の周方向に沿って延在する溝部によって構成されてもよいし、スペーサー55の外周部において散在する窪みによって構成されてもよい。こうした構成であってもデッドボリュームが小さくなる。また、スペーサー55とモノブロック11との接触面積が小さくなるとともに隙間60が断熱層として機能することにより、スペーサー55からモノブロック11への伝熱量が低下する。その結果、混合気の燃焼熱がスペーサー55を介してモノブロック11に伝熱することを抑えることができる。また、熱変形にともなう凹面23側への膨張の一部を隙間60で吸収することが可能となるため、ピストン13側への内周面58の変位を抑えることもできる。なお、スペーサー55は、単一の金属材料で構成されてもよいし、スペーサー本体とスペーサー本体にコーティングされたセラミック層とで構成されてもよい。
For example, as shown in FIG. 8, the outer peripheral surface 57 of the
・スペーサーの外径φdは、凹部に装着されていない状態において、シリンダー12の最大内径φaと同じであってもよい。また、例えば凹部の凹面とスペーサーの外周面との間に隙間が形成される場合のように、スペーサーの外径φdは、凹部におけるシリンダー12の最大内径φaよりも小さくてもよい。
The outer diameter φd of the spacer may be the same as the maximum inner diameter φa of the
・スペーサー25の合い口部29は、直角合い口に限らず、斜め合い口や図9に示すような段付合い口61であってもよい。こうした構成によれば、凹部22においてスペーサーの占有する部分を大きくすることができるとともに合い口部に対する燃焼ガスの進入を抑えることができる。
The
・モノブロックエンジン10は、ディーゼルエンジンに限らず、ガソリンエンジンであってもよいし、天然ガスを燃料とする天然ガスエンジンであってもよい。
The
10…モノブロックエンジン、11…モノブロック、12…シリンダー、13…ピストン、13T…トップランド、14…トップリング、15…セカンドリング、16…オイルリング、17…吸気ポート、18…燃料噴射弁、19…排気ポート、20…側壁、21…上面壁、22…凹部、23…凹面、24…内側面、25…スペーサー、27…外周面、28…内周面、29…合い口部、30…凹部、31…傾斜面、32…平坦面、35…スペーサー、37…外周面、38…内周面、40…スペーサー、43…内周面、50…スペーサー、51…スペーサー本体、52…セラミック層、55…スペーサー、57…外周面、57a…接触面、57b…非接触面、58…内周面、60…隙間、61…段付合い口。
DESCRIPTION OF
Claims (5)
前記モノブロックには、シリンダーの側壁の上面壁側の端部に全周にわたって凹部が形成され、
前記凹部には、リング状のスペーサーが装着され、
前記凹部に前記スペーサーが装着された状態において、前記スペーサーの内周面がピストンのトップランドよりも前記シリンダーの外方に位置し、
前記スペーサーは、
前記モノブロックよりも熱伝導率の低いスペーサー本体と、
前記スペーサー本体にコーティングされて前記スペーサー本体よりも熱伝導率の低いセラミック層とを備える
モノブロックエンジンのシリンダー構造。 A cylinder structure of a monoblock engine having a monoblock in which a cylinder head and a cylinder block are integrally formed,
In the monoblock, a recess is formed over the entire circumference at the end of the cylinder side wall on the upper surface wall side,
A ring-shaped spacer is attached to the recess,
In the state where the spacer is mounted in the recess, the inner peripheral surface of the spacer is located outside the cylinder from the top land of the piston ,
The spacer is
A spacer body having a lower thermal conductivity than the monoblock;
A cylinder structure of a monoblock engine comprising a ceramic layer coated on the spacer body and having a lower thermal conductivity than the spacer body .
合い口部を有して弾性変形により縮径可能に構成され、前記凹部に装着されていない状態において、前記凹部における前記シリンダーの最大径よりも大きい外径を有する
請求項1に記載のモノブロックエンジンのシリンダー構造。 The spacer is
2. The monoblock according to claim 1, wherein the monoblock has an abutment portion and is configured to be able to be reduced in diameter by elastic deformation, and has an outer diameter larger than the maximum diameter of the cylinder in the recess when not mounted in the recess. Engine cylinder structure.
請求項2に記載のモノブロックエンジンのシリンダー構造。 The cylinder structure of the monoblock engine according to claim 2, wherein the spacer is in surface contact with the concave surface of the concave portion in a state where the spacer is attached to the concave portion.
請求項1〜3のいずれか一項に記載のモノブロックエンジンのシリンダー構造。 The monoblock engine according to any one of claims 1 to 3, wherein an inner peripheral surface of the spacer is positioned inward of the cylinder from an inner surface of the cylinder in a state where the spacer is mounted in the recess. Cylinder structure.
請求項1〜4のいずれか一項に記載のモノブロックエンジンのシリンダー構造。
The cylinder structure of the monoblock engine as described in any one of Claims 1-4 in which the said recessed part is comprised by the curved surface.
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