[go: up one dir, main page]
More Web Proxy on the site http://driver.im/

JP6399074B2 - Engine intake system with intercooler - Google Patents

Engine intake system with intercooler Download PDF

Info

Publication number
JP6399074B2
JP6399074B2 JP2016220374A JP2016220374A JP6399074B2 JP 6399074 B2 JP6399074 B2 JP 6399074B2 JP 2016220374 A JP2016220374 A JP 2016220374A JP 2016220374 A JP2016220374 A JP 2016220374A JP 6399074 B2 JP6399074 B2 JP 6399074B2
Authority
JP
Japan
Prior art keywords
intake
intercooler
vehicle
engine
intake device
Prior art date
Legal status (The legal status 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 status listed.)
Active
Application number
JP2016220374A
Other languages
Japanese (ja)
Other versions
JP2018076842A (en
Inventor
房利 田中
房利 田中
孝央 角石
孝央 角石
望 蜂谷
望 蜂谷
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Mazda Motor Corp
Original Assignee
Mazda Motor Corp
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 Mazda Motor Corp filed Critical Mazda Motor Corp
Priority to JP2016220374A priority Critical patent/JP6399074B2/en
Publication of JP2018076842A publication Critical patent/JP2018076842A/en
Application granted granted Critical
Publication of JP6399074B2 publication Critical patent/JP6399074B2/en
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Images

Classifications

    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02TCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO TRANSPORTATION
    • Y02T10/00Road transport of goods or passengers
    • Y02T10/10Internal combustion engine [ICE] based vehicles
    • Y02T10/12Improving ICE efficiencies

Landscapes

  • Cooling, Air Intake And Gas Exhaust, And Fuel Tank Arrangements In Propulsion Units (AREA)

Description

本発明は、インタークーラ付きエンジンの吸気装置に関する。   The present invention relates to an intake device for an engine with an intercooler.

車両に対しては、エンジンシステムの小型化及び吸気系レイアウトの簡素化が求められている。このため、インテークマニホールド内にインタークーラを収容した構成の吸気装置が提案されている(特許文献1)。   Vehicles are required to have a smaller engine system and a simplified intake system layout. For this reason, an intake device having a configuration in which an intercooler is accommodated in an intake manifold has been proposed (Patent Document 1).

特許文献1では、インテークマニホールドにおいて、吸気の流れ方向における中間部分にインタークーラを収容する筒状の部分を備える構成が開示されている。なお、特許文献1で提案されているインテークマニホールドは、樹脂材料から構成されている。   Patent Document 1 discloses a configuration in which an intake manifold is provided with a cylindrical portion that accommodates an intercooler in an intermediate portion in the flow direction of intake air. The intake manifold proposed in Patent Document 1 is made of a resin material.

国際公開WO2014/014019号International Publication WO2014 / 014019

しかしながら、特許文献1で提案されているようなインテークマニホールド内にインタークーラを収容する構成の吸気装置においては、吸気冷却性能の悪化を抑制しながら、更なる小型化を図ることが困難であると考えられる。即ち、従来技術に係るインテークマニホールド内にインタークーラを収容する構成の吸気装置では、更なる小型化を図ろうとすると、内方に収容されたインタークーラの小型化も図る必要があり、吸気冷却性能の悪化を招くことになる。   However, in the intake device configured to accommodate the intercooler in the intake manifold as proposed in Patent Document 1, it is difficult to further reduce the size while suppressing the deterioration of the intake cooling performance. Conceivable. In other words, in the intake device configured to accommodate the intercooler in the intake manifold according to the prior art, in order to further reduce the size, it is necessary to reduce the size of the intercooler accommodated inward, and the intake air cooling performance Will be worsened.

本発明は、上記のような問題の解決を図ろうとなされたものであって、吸気冷却性能の悪化を抑制しながら、更なる小型化を図ることが可能なインタークーラ付きエンジンの吸気装置を提供することを目的とする。   The present invention has been made to solve the above-described problems, and provides an intake device for an engine with an intercooler that can be further reduced in size while suppressing deterioration in intake air cooling performance. The purpose is to do.

本発明の一態様に係るインタークーラ付きエンジンの吸気装置は、インタークーラを収容し、車両のエンジンにおけるシリンダヘッドに取り付けられてなるインテークマニホールドを有する。   An intake device for an engine with an intercooler according to an aspect of the present invention has an intake manifold that houses the intercooler and is attached to a cylinder head in the engine of the vehicle.

前記インテークマニホールドは、I/C収容筒部と、前方側吸気通路部と、を備える。   The intake manifold includes an I / C housing cylinder portion and a front side intake passage portion.

前記I/C収容筒部は、樹脂材料からなる筒状体であって、筒内方に前記インタークーラを収容する。 The I / C housing cylinder is a tubular body made of a resin material , and houses the intercooler inside the cylinder.

前記前方側吸気通路部は、前記I/C収容筒部よりも前記車両の前方側に配置されるとともに、吸気の流れ方向における前記I/C収容筒部よりも上流側に配置されている。 The front side intake passage portion than said I / C containing cylinder portion is disposed on the front side of the vehicle Rutotomoni is arranged on the upstream side of the I / C containing cylinder portion in the flow direction of the intake air.

本態様において、前記I/C収容筒部は、前記車両の前方側に向けて開口された上流側開口を有し、当該上流側開口で前記前方側吸気通路部と吸気通路が連通され、前記前方側吸気通路部は、前記I/C収容筒部における前記上流側開口を前記車両の前方側から塞ぐように接続された通路カバーにより外殻が構成されているとともに、前記車両の前後方向に対して交差する方向に延伸しており、前記通路カバーは、金属材料からなるとともに、外面が前記車両の前方側を向き、内面が前記I/C収容筒部の前記上流側開口の側を向き、当該構成により、前記車両の走行時において、走行風を受ける領域に配されている。 In this aspect, the I / C housing cylinder portion has an upstream opening that opens toward the front side of the vehicle, and the front intake passage portion and the intake passage communicate with each other at the upstream opening. The front intake passage portion has an outer shell formed by a passage cover connected so as to close the upstream opening in the I / C housing cylinder portion from the front side of the vehicle, and in the front-rear direction of the vehicle. The passage cover is made of a metal material, the outer surface faces the front side of the vehicle, and the inner surface faces the upstream opening side of the I / C housing cylinder part. With this configuration, the vehicle is disposed in a region that receives the traveling wind when the vehicle is traveling.

上記態様では、前方側吸気通路部を囲繞する通路カバーが金属材料から構成されているとともに、当該通路カバーが走行風を受ける領域に配されてなる構成を採用している。よって、インテークマニホールド内を流れる空気は、インタークーラだけでなく、前方側吸気通路部でも冷却される。即ち、インテークマニホールド内を流れる空気は、金属材料からなる通路カバーを介して、走行風により冷却され、当該走行風による冷却分だけ、インタークーラの小型化を図ることも可能である。   In the said aspect, while the passage cover surrounding the front side intake passage part is comprised from the metal material, the structure by which the said passage cover is distribute | arranged to the area | region which receives driving wind is employ | adopted. Therefore, the air flowing in the intake manifold is cooled not only in the intercooler but also in the front intake passage portion. That is, the air flowing in the intake manifold is cooled by the traveling air through the passage cover made of a metal material, and the intercooler can be reduced in size by the amount of cooling by the traveling air.

また、上記態様では、吸気の流れ方向において、前方側吸気通路部が、I/C収容筒部よりも上流側に配置されているので、インテークマニホールド内に導入された空気は、通路カバーを介して走行風により粗熱がとられ、その後にインタークーラ(I/C)により更に冷却されることになる。よって、高効率に冷却がなされる。
なお、上記態様では、金属材料からなる通路カバーを採用しているだけであるので、これにより吸気装置が大型化することも避けられる。
In the above aspect, since the front intake passage portion is disposed upstream of the I / C housing cylinder portion in the intake air flow direction, the air introduced into the intake manifold passes through the passage cover. Thus, rough heat is taken by the traveling wind and then further cooling is performed by the intercooler (I / C). Therefore, cooling is performed with high efficiency.
In addition, in the said aspect, since only the channel | path cover consisting of a metal material is employ | adopted, it can avoid that an intake device enlarges by this.

従って、上記態様では、吸気冷却性能の悪化を抑制しながら、更なる小型化を図ることが可能である。   Therefore, in the above aspect, it is possible to further reduce the size while suppressing the deterioration of the intake air cooling performance.

本発明の別態様に係るインタークーラ付きエンジンの吸気装置は、上記構成において、前記エンジンは、クランクシャフトが前記車両の幅方向に沿う方向で配設されてなり(横置きエンジンであり)、前記インテークマニホールドは、前記エンジンよりも前記車両の前方側に配置されている。   An intake device for an engine with an intercooler according to another aspect of the present invention has the above-described configuration, wherein the engine is provided with a crankshaft disposed in a direction along a width direction of the vehicle (a horizontally mounted engine), The intake manifold is disposed on the front side of the vehicle with respect to the engine.

上記態様では、インテークマニホールドが横置きエンジンに対して車両前方側に配置されているので、インテークマニホールドがエンジンからの熱の影響を受け難い。よって、上記態様では、通路カバーを介した空気の冷却がより効果的に行われることになる。   In the above aspect, since the intake manifold is disposed on the vehicle front side with respect to the horizontally placed engine, the intake manifold is hardly affected by the heat from the engine. Therefore, in the said aspect, cooling of the air via a channel | path cover is performed more effectively.

本発明の別態様に係るインタークーラ付きエンジンの吸気装置は、上記構成において、前記通路カバーは、前記前方側吸気通路部の延伸方向に沿った状態で設けられてなり、前記前方側吸気通路部では、吸気の流れ方向における上流側の開口部が、前記延伸方向の端部に設けられている。 An intake device for an engine with an intercooler according to another aspect of the present invention has the above-described configuration, wherein the passage cover is provided in a state along the extending direction of the front intake passage portion, and the front intake passage portion Then, the upstream opening in the flow direction of the intake air is provided at the end in the extending direction.

上記態様では、通路カバーが前方側吸気通路部の延伸方向に沿った方向(車両の前後方向に対して交差する方向)に設けられているので、走行風が接触する面積を広くすることができ、冷却性能の向上を図ることができる。In the above aspect, since the passage cover is provided in the direction along the extending direction of the front-side intake passage portion (the direction intersecting the front-rear direction of the vehicle), the area where the traveling wind contacts can be increased. The cooling performance can be improved.

本発明の別態様に係るインタークーラ付きエンジンの吸気装置は、上記構成において、前記通路カバーは、当該通路カバーの外壁の一部が外方に向けて膨出されてなる複数の膨出部を有し、前記複数の膨出部は、前記車両の前方側からの正面視において、それぞれが前記前方側吸気通路部の延伸方向に沿って延伸し、且つ、前記車両の上下方向に並設されており、前記前方側吸気通路部は、前記通路カバーの前記内面側において、前記複数の膨出部のそれぞれに対応して、前記車両の前方側に凹入した内凹部を含む。 An intake device for an engine with an intercooler according to another aspect of the present invention has the above-described configuration, wherein the passage cover includes a plurality of bulging portions formed by bulging a part of the outer wall of the passage cover outward. The plurality of bulging portions extend in the extending direction of the front intake passage portion in a front view from the front side of the vehicle, and are juxtaposed in the vertical direction of the vehicle. The front-side intake passage portion includes an inner recess recessed in the front side of the vehicle corresponding to each of the plurality of bulge portions on the inner surface side of the passage cover.

上記態様では、通路カバーの外壁の一部が膨出されているので(膨出部が設けられているので)、これによっても通路カバーにおける走行風との接触面積が広く、冷却性能の向上を図ることができる。In the above aspect, since a part of the outer wall of the passage cover is bulged (because the bulging portion is provided), this also increases the contact area with the traveling wind in the passage cover and improves the cooling performance. Can be planned.

本発明の別態様に係るインタークーラ付きエンジンの吸気装置は、上記構成において、前記通路カバーの前記外面側には、前記膨出部同士の間に前記車両の後方側に凹入した谷状の外凹部が設けられ、前記通路カバーの前記外面から外方に向けて突出するとともに、前記複数の膨出部の少なくとも一部に対して交差するフィンが設けられている。 An intake device for an engine with an intercooler according to another aspect of the present invention has the above-described configuration, wherein the passage cover has a valley-like shape recessed on the rear side of the vehicle between the bulging portions on the outer surface side. An outer recess is provided, and a fin that protrudes outward from the outer surface of the passage cover and that intersects at least a part of the plurality of bulging portions is provided.

上記態様では、通路カバーの外壁の一部が膨出されているので(膨出部が設けられているので)、これによっても通路カバーにおける走行風との接触面積が広く、冷却性能の向上を図ることができる。In the above aspect, since a part of the outer wall of the passage cover is bulged (because the bulging portion is provided), this also increases the contact area with the traveling wind in the passage cover and improves the cooling performance. Can be planned.

本発明の別態様に係るインタークーラ付きエンジンの吸気装置は、上記構成において、スロットルバルブを更に備える。   An intake device for an engine with an intercooler according to another aspect of the present invention further includes a throttle valve in the above configuration.

前記スロットルバルブは、前記前方側吸気通路部の前記開口部に対して接続され、前記インテークマニホールドに対して前記車両の幅方向における側方側に配置されてなる The throttle valve is connected to the opening of the front intake passage and is disposed on a side of the intake manifold in the width direction of the vehicle.

上記態様では、スロットルバルブを車両の側方側に配置しているので、スロットルバルブが通路カバーに対する走行風を遮らず、効果的に吸気冷却を行うことができる。   In the above aspect, since the throttle valve is disposed on the side of the vehicle, the throttle valve does not block the traveling wind with respect to the passage cover, and intake air cooling can be performed effectively.

前記下流側筒部は、金属材料からなる筒状体であって、吸気の流れ方向において、前記I/C収容筒部と前記シリンダヘッドの吸気ポートとの間に配されてなる。   The downstream cylinder portion is a cylindrical body made of a metal material, and is arranged between the I / C housing cylinder portion and the intake port of the cylinder head in the intake air flow direction.

上記態様では、インテークマニホールドにおけるシリンダヘッド側に、金属材料からなる下流側筒部を有しているので、シリンダヘッドに対するインテークマニホールドの高い剛性での取り付けが可能となる。   In the above aspect, since the downstream cylinder portion made of a metal material is provided on the cylinder head side of the intake manifold, the intake manifold can be attached to the cylinder head with high rigidity.

本発明の別態様に係るインタークーラ付きエンジンの吸気装置は、上記構成において、吸気の流れ方向で、前記下流側筒部と前記シリンダヘッドの前記吸気ポートとの間に配されてなる断熱部材を、更に備え、前記下流側筒部と前記断熱部材とは、前記シリンダヘッドに対して、締結部材により共締めされている。   An intake device for an engine with an intercooler according to another aspect of the present invention, in the above configuration, includes a heat insulating member disposed between the downstream cylinder portion and the intake port of the cylinder head in the flow direction of intake air. Furthermore, the downstream cylinder part and the heat insulation member are further fastened to the cylinder head by a fastening member.

上記態様では、インテークマニホールドとシリンダヘッドとの間に、断熱部材を介挿させることとしているので、シリンダヘッドからインテークマニホールドへの熱伝達を抑制することができる。これより、インテークマニホールドがシリンダヘッドの温度上昇による影響を受け難く、吸気冷却性能を高く維持することができる。   In the above aspect, since the heat insulating member is interposed between the intake manifold and the cylinder head, heat transfer from the cylinder head to the intake manifold can be suppressed. Thus, the intake manifold is hardly affected by the temperature rise of the cylinder head, and the intake air cooling performance can be maintained high.

また、上記態様では、下流側筒部と断熱部材とが、シリンダヘッドに対して締結部材で共締めされているので、シリンダヘッドに対するインテークマニホールドの高い取り付け剛性を確保することができる。   Moreover, in the said aspect, since the downstream cylinder part and the heat insulation member are fastened together with the fastening member with respect to the cylinder head, the high attachment rigidity of the intake manifold with respect to a cylinder head is securable.

上記の各態様に係るインタークーラ付きエンジンの吸気装置では、吸気冷却性能の悪化を抑制しながら、更なる小型化を図ることが可能である。   In the intake device for an engine with an intercooler according to each of the above aspects, further downsizing can be achieved while suppressing deterioration in intake air cooling performance.

第1実施形態に係るエンジン1及びその周辺の構成を示す模式側面図である。1 is a schematic side view showing a configuration of an engine 1 and its surroundings according to a first embodiment. 吸気装置2の構成を示す模式平面図である。3 is a schematic plan view showing the configuration of the intake device 2. FIG. 吸気装置2の構成を示す模式展開図である。2 is a schematic development view showing a configuration of an intake device 2. FIG. 図2のIV−IV断面を示す図であって、吸気装置2の内部構成を示す模式断面図である。4 is a cross-sectional view taken along the line IV-IV in FIG. 第2実施形態に係る吸気装置12の構成を示す模式平面図である。It is a schematic plan view which shows the structure of the intake device 12 which concerns on 2nd Embodiment. 吸気装置12の構成を示す模式展開図である。3 is a schematic development view showing a configuration of an intake device 12. FIG. 吸気装置12の構成を示す模式正面図である。2 is a schematic front view showing a configuration of an intake device 12. FIG. 吸気装置12の構成を示す模式側面図である。3 is a schematic side view showing the configuration of the intake device 12. FIG. インテークマニホールド13の構成を示す模式断面図である。3 is a schematic cross-sectional view showing a configuration of an intake manifold 13. FIG.

以下では、本発明の実施形態について、図面を参酌しながら説明する。なお、以下で説明の形態は、本発明の一態様であって、本発明は、その本質的な構成を除き何ら以下の形態に限定を受けるものではない。   Hereinafter, embodiments of the present invention will be described with reference to the drawings. The form described below is one embodiment of the present invention, and the present invention is not limited to the following form except for the essential configuration.

[第1実施形態]
1.エンジン1及び吸気装置2
本実施形態に係るエンジン1及び吸気装置2の概略構成について、図1を用い説明する。
[First Embodiment]
1. Engine 1 and intake device 2
A schematic configuration of the engine 1 and the intake device 2 according to the present embodiment will be described with reference to FIG.

図1に示すように、エンジン1は、上方にシリンダヘッド1aが配置され、その下側にシリンダブロック1bが取り付けられている。なお、エンジン1は、多気筒ディーゼルエンジンであって、図1の紙面に垂直な方向に複数の気筒(本実施形態では、一例として4気筒)が並んでいる。即ち、エンジン1は、車両の幅方向に沿う方向で配置されてなる横置きエンジンである。   As shown in FIG. 1, the engine 1 has a cylinder head 1 a disposed above and a cylinder block 1 b attached below the cylinder head 1 a. The engine 1 is a multi-cylinder diesel engine, and a plurality of cylinders (four cylinders as an example in this embodiment) are arranged in a direction perpendicular to the paper surface of FIG. That is, the engine 1 is a horizontal engine that is arranged in a direction along the width direction of the vehicle.

シリンダヘッド1aにおける吸気ポート1cには、吸気装置2が取り付けられている。吸気装置2は、インテークマニホールド3と、インタークーラ4と、断熱部材5とを備える。また、インテークマニホールド3には、EGR(Exhaust Gas Recirculation)装置のEGRパイプ14が接続されている。   An intake device 2 is attached to an intake port 1c in the cylinder head 1a. The intake device 2 includes an intake manifold 3, an intercooler 4, and a heat insulating member 5. The intake manifold 3 is connected to an EGR pipe 14 of an EGR (Exhaust Gas Recirculation) device.

インテークマニホールド3は、シリンダヘッド1a側に配置され、吸気の流れ方向における下流側に配置された下流側筒部31と、下流側筒部31に対して吸気の流れ方向における上流側(車両の前方側)に配置されたI/C収容筒部32と、I/C収容筒部32に対して車両前方側に取り付けられた通路カバー33と、を有する。   The intake manifold 3 is disposed on the cylinder head 1a side, and is provided with a downstream cylindrical portion 31 disposed on the downstream side in the intake flow direction, and an upstream side (front of the vehicle) in the intake flow direction with respect to the downstream cylindrical portion 31. I / C housing cylinder part 32 arranged on the side) and a passage cover 33 attached to the front side of the vehicle with respect to the I / C housing cylinder part 32.

ここで、本実施形態では、下流側筒部31と通路カバー33とが金属材料からなり、I/C収容筒部32が樹脂材料からなる。   Here, in this embodiment, the downstream side cylinder part 31 and the channel | path cover 33 consist of metal materials, and the I / C accommodation cylinder part 32 consists of resin materials.

インタークーラ4は、インテークマニホールド3におけるI/C収容筒部32の筒内方に大部分が収容されている。本実施形態では、I/C収容筒部32に対して、図1の紙面手前側から奥側に向けてインタークーラ4が挿入されている。   Most of the intercooler 4 is accommodated inside the cylinder of the I / C accommodating cylinder portion 32 in the intake manifold 3. In the present embodiment, the intercooler 4 is inserted into the I / C housing cylinder portion 32 from the front side of the sheet of FIG.

インタークーラ4は、I/C収容筒部32に対して、4本のボルト51〜54を用い固定されている。   The intercooler 4 is fixed to the I / C housing cylinder portion 32 using four bolts 51 to 54.

断熱部材5は、シリンダヘッド1aからインテークマニホールド3への熱伝達を抑制するために、シリンダヘッド1aとインテークマニホールド3の下流側筒部31との間に介在されている。そして、インテークマニホールド3と断熱部材5とは、シリンダヘッド1aに対して共締めされている。   The heat insulating member 5 is interposed between the cylinder head 1 a and the downstream side cylinder portion 31 of the intake manifold 3 in order to suppress heat transfer from the cylinder head 1 a to the intake manifold 3. And the intake manifold 3 and the heat insulation member 5 are fastened together with respect to the cylinder head 1a.

EGRパイプ14は、一端がインテークマニホールド3における下流側筒部31の車両上方側の部分に接続されている。なお、図示を省略するが、EGRパイプ14の他端は、エンジン1のエキゾーストマニホールドに直接的又は間接的に接続されている。   One end of the EGR pipe 14 is connected to the vehicle upper side portion of the downstream side cylinder portion 31 in the intake manifold 3. Although not shown, the other end of the EGR pipe 14 is directly or indirectly connected to the exhaust manifold of the engine 1.

図1に示すように、本実施形態では、吸気装置2は、エンジン1に対して車両の前方側に配置されている。   As shown in FIG. 1, in the present embodiment, the intake device 2 is disposed on the front side of the vehicle with respect to the engine 1.

2.吸気装置2の詳細構成
吸気装置2の詳細構成について、図2及び図3を用い説明する。図2は、吸気装置2を車両の上方から見た模式平面図であり、図3は、吸気装置2の構成部位を展開して表した模式展開図である。
2. Detailed Configuration of Intake Device 2 The detailed configuration of the intake device 2 will be described with reference to FIGS. 2 and 3. FIG. 2 is a schematic plan view of the intake device 2 as viewed from above the vehicle, and FIG. 3 is a schematic development view showing the components of the intake device 2 in an expanded state.

図2及び図3に示すように、インテークマニホールド3におけるI/C収容筒部32及び通路カバー33には、スロットルバルブ6が取り付けられている。スロットルバルブ6は、インテークマニホールド3に対して、車両の左方側に取り付けられている。言い換えると、スロットルバルブ6は、インテークマニホールド3におけるインタークーラ4が挿入されてなる側とは反対側の側方側に配置されている。   As shown in FIGS. 2 and 3, the throttle valve 6 is attached to the I / C housing cylinder portion 32 and the passage cover 33 in the intake manifold 3. The throttle valve 6 is attached to the left side of the vehicle with respect to the intake manifold 3. In other words, the throttle valve 6 is disposed on the side of the intake manifold 3 opposite to the side where the intercooler 4 is inserted.

スロットルバルブ6は、インテークマニホールド3への流入吸気量を制御するためのバルブである。   The throttle valve 6 is a valve for controlling the amount of intake air flowing into the intake manifold 3.

下流側筒部31には、車両の上方側(図2の紙面手前側)の部分に、EGR分配パイプ31aと、4つのEGR分枝パイプ31b〜31eと、が設けられている。EGR分配パイプ31aは、車両の左右方向に向けて延伸し、その中央部分にEGRパイプ14の接続のための開口部(図示を省略。)が設けられている。   The downstream side cylinder portion 31 is provided with an EGR distribution pipe 31a and four EGR branch pipes 31b to 31e on the upper side (front side in FIG. 2) of the vehicle. The EGR distribution pipe 31a extends in the left-right direction of the vehicle, and an opening (not shown) for connection to the EGR pipe 14 is provided at the center thereof.

4つのEGR分枝パイプ31b〜31eは、各一端がEGR分配パイプ31aに接続され、車両の左右方向(車幅方向)において、互いに間隔をあけた状態で設けられている。EGR分枝パイプ31b〜31eの各他端は、エンジン1の各気筒に対応して設けられた後方側吸気通路部31f〜31i(図3を参照。)に接続されている。   One end of each of the four EGR branch pipes 31b to 31e is connected to the EGR distribution pipe 31a, and is provided in a state of being spaced apart from each other in the left-right direction (vehicle width direction) of the vehicle. The other ends of the EGR branch pipes 31b to 31e are connected to rear side intake passage portions 31f to 31i (see FIG. 3) provided corresponding to the respective cylinders of the engine 1.

図2に示すように、EGR分配パイプ31aに対するEGRパイプ14の接続箇所は、車幅方向において、EGR分配パイプ31aの中央部分となっている。   As shown in FIG. 2, the connection portion of the EGR pipe 14 to the EGR distribution pipe 31a is the central portion of the EGR distribution pipe 31a in the vehicle width direction.

なお、EGR分配パイプ31a及びEGR分枝パイプ31b〜31eについては、下流側筒部31に一体形成されているため、それぞれの管壁も金属材料から構成されている。   In addition, since the EGR distribution pipe 31a and the EGR branch pipes 31b to 31e are integrally formed with the downstream side cylinder portion 31, each tube wall is also made of a metal material.

インテークマニホールド3における下流側筒部31と断熱部材5とは、シリンダヘッド1aに対して、ボルト7,8により共締めされている。   The downstream side cylinder portion 31 and the heat insulating member 5 in the intake manifold 3 are fastened together with bolts 7 and 8 with respect to the cylinder head 1a.

インテークマニホールド3において、下流側筒部31とI/C収容筒部32とは、8本のボルト(図2及び図3では、図示の都合上、4本のボルト34〜37だけを図示。)により互いが固定されている。   In the intake manifold 3, the downstream side cylinder part 31 and the I / C housing cylinder part 32 have eight bolts (in FIGS. 2 and 3, only four bolts 34 to 37 are shown for convenience of illustration). Are fixed to each other.

インテークマニホールド3において、I/C収容筒部32と通路カバー33とは、6本のボルト(図2及び図3では、図示の都合上、3本のボルト41〜43だけを図示。)により互いが固定されている。   In the intake manifold 3, the I / C housing cylinder portion 32 and the passage cover 33 are mutually connected by six bolts (only three bolts 41 to 43 are shown for convenience of illustration in FIGS. 2 and 3). Is fixed.

図3に示すように、下流側筒部31において、4つの後方側吸気通路部31f〜31iは、互いに間が3つの仕切壁31j〜31lにより仕切られている。   As shown in FIG. 3, in the downstream side cylinder portion 31, the four rear side intake passage portions 31 f to 31 i are partitioned from each other by three partition walls 31 j to 31 l.

断熱部材5には、車幅方向に並ぶ複数の開口部5a〜5hが設けられている。本実施形態では、4気筒のエンジン1の各気筒に対して、2つずつの開口部5a〜5b,5c〜5d,5e〜5f,5g〜5hが設けられている。   The heat insulating member 5 is provided with a plurality of openings 5a to 5h arranged in the vehicle width direction. In the present embodiment, two openings 5a to 5b, 5c to 5d, 5e to 5f, and 5g to 5h are provided for each cylinder of the four-cylinder engine 1.

通路カバー33は、I/C収容筒部32に対して、車両の前方側の開口部(図3の紙面手前側の開口部)を塞ぐ状態で接続されている。通路カバー33には、その外面に車幅方向に延伸する複数の横フィン33aと、高さ方向に延伸する複数の縦フィン33bとが設けられている。   The passage cover 33 is connected to the I / C housing cylinder part 32 in a state of closing the opening part on the front side of the vehicle (opening part on the front side in FIG. 3). The passage cover 33 is provided with a plurality of horizontal fins 33a extending in the vehicle width direction and a plurality of vertical fins 33b extending in the height direction on the outer surface thereof.

複数の横フィン33aと複数の縦フィン33bとは、互いに複数の箇所で交差している。   The plurality of horizontal fins 33a and the plurality of vertical fins 33b intersect each other at a plurality of locations.

3.吸気装置2の内部構成
吸気装置2の内部構成について、図4を用い説明する。図4は、図2におけるIV−IV断面を示す模式断面図である。
3. Internal Configuration of Intake Device 2 The internal configuration of the intake device 2 will be described with reference to FIG. FIG. 4 is a schematic cross-sectional view showing a IV-IV cross section in FIG.

図4に示すように、吸気装置2のインテークマニホールド3は、下流側筒部31と、I/C収容筒部32と、通路カバー33との組み合わせにより、内方の前方側吸気通路部33c、及び中間吸気通路部32a,32b、及び後方側吸気通路部31f〜31i(図4では、後方側吸気通路部31hだけを図示。)が連通された状態となっている。   As shown in FIG. 4, the intake manifold 3 of the intake device 2 includes an inner front intake passage portion 33 c, a combination of a downstream tube portion 31, an I / C housing tube portion 32, and a passage cover 33. The intermediate intake passage portions 32a and 32b and the rear side intake passage portions 31f to 31i (only the rear side intake passage portion 31h is shown in FIG. 4) are in communication with each other.

スロットルバルブ6(図示を省略。)を通り、インテークマニホールド3に導入された空気は、通路カバー33の囲繞により構成された前方側吸気通路部33cから、中間吸気通路部33aを通ってインタークーラ4に流れる。   The air that has passed through the throttle valve 6 (not shown) and has been introduced into the intake manifold 3 passes through the intermediate intake passage portion 33a from the front intake passage portion 33c formed by the passage cover 33 and the intercooler 4. Flowing into.

インタークーラ4から排出された空気は、中間吸気通路部32bから、後方側吸気通路部31f〜31iを通り、エンジン1の各吸気ポート1cに導入される。   The air discharged from the intercooler 4 is introduced from the intermediate intake passage portion 32b to the intake ports 1c of the engine 1 through the rear intake passage portions 31f to 31i.

なお、後方側吸気通路部31f〜31iは、車両の前方側から後方側へゆくに従って、開口断面積が漸減するよう構成されている。そして、後方側吸気通路部31f〜31iの後方側部分で、EGR分枝パイプ31b〜31e(図4では、EGR分枝パイプ31dだけを図示。)が開口されている。   The rear intake passage portions 31f to 31i are configured such that the opening cross-sectional area gradually decreases as the vehicle moves from the front side to the rear side. EGR branch pipes 31b to 31e (only the EGR branch pipe 31d is shown in FIG. 4) are opened at the rear side portions of the rear intake passage portions 31f to 31i.

本実施形態では、インテークマニホールド3に導入された空気は、前方側吸気通路部33cにおいて、通路カバー33を介して走行風により冷却され、続いて、インタークーラ4で冷却される。   In the present embodiment, the air introduced into the intake manifold 3 is cooled by the traveling wind through the passage cover 33 in the front intake passage portion 33c, and subsequently cooled by the intercooler 4.

4.効果
本実施形態では、前方側吸気通路部33cを囲繞する通路カバー33が金属材料から構成されているとともに、当該通路カバー33が走行風を受ける領域に配されてなる構成を採用している。よって、インテークマニホールド3内を流れる空気は、インタークーラ4だけでなく、前方側吸気通路部33cでも冷却される。即ち、インテークマニホールド3内を流れる空気は、金属材料からなる通路カバー33を介して、走行風により冷却され(空冷され)、当該走行風による冷却分だけ、インタークーラ4の小型化を図ることも可能である。
4). Effect In the present embodiment, a configuration is adopted in which the passage cover 33 that surrounds the front intake passage portion 33c is made of a metal material, and the passage cover 33 is arranged in a region that receives traveling wind. Therefore, the air flowing through the intake manifold 3 is cooled not only by the intercooler 4 but also by the front intake passage portion 33c. That is, the air flowing through the intake manifold 3 is cooled (air-cooled) by the traveling wind through the passage cover 33 made of a metal material, and the intercooler 4 can be reduced in size by the amount of cooling by the traveling wind. Is possible.

なお、本実施形態では、金属材料からなる通路カバー33を採用しているだけであるので、これにより吸気装置2が大型化することもない。   In the present embodiment, only the passage cover 33 made of a metal material is employed, so that the intake device 2 does not increase in size.

従って、本実施形態では、吸気冷却性能の悪化を抑制しながら、吸気装置2の更なる小型化を図ることが可能である。   Therefore, in this embodiment, it is possible to further reduce the size of the intake device 2 while suppressing deterioration of the intake air cooling performance.

また、本実施形態では、インテークマニホールド3が横置きのエンジン1に対して車両前方側に配置されているので、インテークマニホールド3がエンジン1からの熱の影響を受け難い。よって、本実施形態では、通路カバー33を介した空気の冷却がより効果的に行われることになる。   Further, in the present embodiment, the intake manifold 3 is disposed on the vehicle front side with respect to the horizontally placed engine 1, so that the intake manifold 3 is hardly affected by the heat from the engine 1. Therefore, in the present embodiment, cooling of the air through the passage cover 33 is performed more effectively.

また、本実施形態では、吸気の流れ方向において、前方側吸気通路部33cが、I/C収容筒部32よりも上流側に配置されているので、インテークマニホールド3内に導入された空気は、通路カバー33を介して走行風による冷却で粗熱が吸熱され、その後にインタークーラ4により更に冷却されることになる。よって、高効率に冷却がなされる。   In the present embodiment, the front intake passage 33c is disposed upstream of the I / C housing cylinder 32 in the intake flow direction, so that the air introduced into the intake manifold 3 is The rough heat is absorbed by the cooling by the traveling wind through the passage cover 33 and then further cooled by the intercooler 4. Therefore, cooling is performed with high efficiency.

また、本実施形態では、通路カバー33の外面に複数のフィン(複数の横フィン33a、複数の縦フィン33b)が設けられているので、通路カバー33における走行風との接触面積が広く、冷却性能の向上を図ることができる。   In the present embodiment, since a plurality of fins (a plurality of horizontal fins 33a and a plurality of vertical fins 33b) are provided on the outer surface of the passage cover 33, the contact area with the traveling wind in the passage cover 33 is wide, and cooling is performed. The performance can be improved.

また、本実施形態では、通路カバー33が車両の幅方向に沿った状態で設けられているので、走行風が接触する面積を広くすることができ、冷却性能の向上を図ることができる。   In this embodiment, since the passage cover 33 is provided in a state along the width direction of the vehicle, the area where the traveling wind contacts can be increased, and the cooling performance can be improved.

また、本実施形態では、スロットルバルブ6を車両の側方側(左側方側)に配置しているので、スロットルバルブ6が通路カバー33に対する走行風を遮らず、効果的に吸気冷却を行うことができる。   Further, in the present embodiment, the throttle valve 6 is disposed on the side (left side) of the vehicle, so that the throttle valve 6 does not block the traveling wind with respect to the passage cover 33 and effectively performs intake air cooling. Can do.

また、本実施形態では、インテークマニホールド3におけるシリンダヘッド1a側に、金属材料からなる下流側筒部31を有しているので、シリンダヘッド1aに対するインテークマニホールド3の高い取り付け剛性を確保することができる。   Moreover, in this embodiment, since the downstream cylinder part 31 which consists of metal materials is provided in the cylinder head 1a side in the intake manifold 3, the high attachment rigidity of the intake manifold 3 with respect to the cylinder head 1a is securable. .

また、本実施形態では、インテークマニホールド3とシリンダヘッド1aとの間に、断熱部材5を介挿させることとしているので、シリンダヘッド1aからインテークマニホールド3への熱伝達を抑制することができる。これより、インテークマニホールド3がシリンダヘッド1aの温度上昇による影響を受け難く、吸気冷却性能を高く維持することができる。   Moreover, in this embodiment, since the heat insulation member 5 is inserted between the intake manifold 3 and the cylinder head 1a, heat transfer from the cylinder head 1a to the intake manifold 3 can be suppressed. Thus, the intake manifold 3 is hardly affected by the temperature rise of the cylinder head 1a, and the intake air cooling performance can be maintained high.

また、本実施形態では、下流側筒部31と断熱部材5とが、シリンダヘッドに対してボルト7,8で共締めされているので、シリンダヘッド1aに対するインテークマニホールド3の高い取り付け剛性を確保することができる。   In the present embodiment, the downstream cylinder portion 31 and the heat insulating member 5 are fastened together with the bolts 7 and 8 with respect to the cylinder head, so that high attachment rigidity of the intake manifold 3 with respect to the cylinder head 1a is ensured. be able to.

[第2実施形態]
1.吸気装置12の構成
吸気装置12の構成について、図5及び図6を用い説明する。図5は、吸気装置12を車両の上方から見た模式平面図であり、図6は、吸気装置12の構成部位を展開して表した模式展開図である。
[Second Embodiment]
1. Configuration of Intake Device 12 The configuration of the intake device 12 will be described with reference to FIGS. 5 and 6. FIG. 5 is a schematic plan view of the intake device 12 as viewed from above the vehicle, and FIG. 6 is a schematic development view in which the constituent parts of the intake device 12 are developed.

図5及び図6に示すように、本実施形態に係る吸気装置12においても、3つの構成部(下流側筒部131、I/C収容筒部132、通路カバー133)を有するインテークマニホールド13を備える。インテークマニホールド13は、エンジン(図示を省略。)に対して車両の前方側に配置されている。ただし、本実施形態におけるインテークマニホールド13においては、下流側筒部131とI/C収容筒部132とが樹脂材料を用い一体形成されており、図及び本説明では、便宜上、部位を分けている。   As shown in FIGS. 5 and 6, also in the intake device 12 according to the present embodiment, the intake manifold 13 having three components (the downstream side cylinder part 131, the I / C accommodating cylinder part 132, and the passage cover 133) is provided. Prepare. The intake manifold 13 is disposed on the front side of the vehicle with respect to the engine (not shown). However, in the intake manifold 13 in the present embodiment, the downstream side cylinder part 131 and the I / C housing cylinder part 132 are integrally formed using a resin material, and in the drawings and this description, the parts are separated for convenience. .

なお、通路カバー133については、上記第1実施形態と同様に、金属材料から形成されている。   The passage cover 133 is made of a metal material as in the first embodiment.

インテークマニホールド13における通路カバー133には、スロットルバルブ6が取り付けられている。スロットルバルブ6は、上記第1実施形態と同様に、インテークマニホールド13に対して、車両の左方側に取り付けられている。   A throttle valve 6 is attached to the passage cover 133 in the intake manifold 13. The throttle valve 6 is attached to the left side of the vehicle with respect to the intake manifold 13 as in the first embodiment.

図5及び図6に示すように、吸気装置12においては、インテークマニホールド13における下流側筒部131は、シリンダヘッド1aに対して、7本のボルト17〜23(図6では、図示の都合上、ボルト17,19,21,23だけを図示。)により締結されている。   As shown in FIGS. 5 and 6, in the intake device 12, the downstream side cylinder 131 in the intake manifold 13 has seven bolts 17 to 23 (in FIG. 6, for convenience of illustration) with respect to the cylinder head 1a. , Only bolts 17, 19, 21, 23 are shown).

インテークマニホールド13において、通路カバー133は、I/C収容筒部132に対して、6本のボルト151〜156(図5及び図6では、図示の都合上、一部のボルトだけを図示。)により固定されている。   In the intake manifold 13, the passage cover 133 has six bolts 151 to 156 with respect to the I / C housing cylinder 132 (in FIG. 5 and FIG. 6, only some bolts are shown for the sake of illustration). It is fixed by.

図6に示すように、I/C収容筒部132における車両前方側には、インタークーラ24を挿入するための開口部132aが設けられている。インタークーラ24は、I/C収容筒部132の開口部132aからI/C収容筒部132の筒内方に挿入され、フランジ状になっている端部がI/C収容筒部132における開口部132aの開口縁に当接する。   As shown in FIG. 6, an opening 132 a for inserting the intercooler 24 is provided on the vehicle front side in the I / C housing cylinder 132. The intercooler 24 is inserted into the inside of the cylinder of the I / C housing cylinder 132 from the opening 132a of the I / C housing cylinder 132, and the flange-shaped end is an opening in the I / C housing cylinder 132. It contacts the opening edge of the part 132a.

なお、インタークーラ24は、フランジ状の端部がI/C収容筒部132の開口縁と通路カバー133との間に挟み込まれ、通路カバー133とともに、I/C収容筒部132に対して、ボルト151〜156により共締めされている。   The intercooler 24 has a flange-shaped end sandwiched between the opening edge of the I / C housing cylinder 132 and the passage cover 133, and together with the passage cover 133, The bolts 151 to 156 are fastened together.

なお、吸気装置12において、図示及び説明を省略した部分については、上記第1実施形態と同様の構成である。   Note that the portions of the intake device 12 that are not shown and described have the same configuration as in the first embodiment.

また、図示を省略するが、本実施形態に係るインテークマニホールド12では、EGRパイプ(EGR装置)がスロットルバルブ6のすぐ下流側に接続されている。   Although not shown, in the intake manifold 12 according to this embodiment, an EGR pipe (EGR device) is connected immediately downstream of the throttle valve 6.

2.通路カバー133の構成
インテークマニホールド13における通路カバー133の構成について、図7及び図8を用い説明する。図7は、吸気装置12を車両の前方側から見た模式正面図であり、図8は、吸気装置12を車両の右方から見た模式側面図である。
2. Configuration of Passage Cover 133 The configuration of the passage cover 133 in the intake manifold 13 will be described with reference to FIGS. FIG. 7 is a schematic front view of the intake device 12 as viewed from the front side of the vehicle, and FIG. 8 is a schematic side view of the intake device 12 as viewed from the right side of the vehicle.

図7に示すように、通路カバー133は、当該通路カバー133により囲繞する前方側吸気通路部の延伸方向に沿って、車両の前後方向に交差する方向(車幅方向)が長手方向となっている。   As shown in FIG. 7, the passage cover 133 has a longitudinal direction that intersects with the longitudinal direction of the vehicle (vehicle width direction) along the extending direction of the front intake passage portion surrounded by the passage cover 133. Yes.

図7及び図8に示すように、通路カバー133におけるI/C収容筒部132への取り付け側とは反対側、言い換えると、車両の前方側となる外面部分には、高さ方向に延伸する複数の縦フィン133bが設けられている。   As shown in FIGS. 7 and 8, the passage cover 133 extends in the height direction on the side opposite to the attachment side to the I / C housing cylinder 132, in other words, on the outer surface portion that is the front side of the vehicle. A plurality of vertical fins 133b are provided.

また、通路カバー133における車両の前方側の部分には、車幅方向に延伸する2条の膨出部133aが設けられている。膨出部133aは、板材の一部をプレス加工等により張出加工することで設けられた部分である。   Further, two bulging portions 133a extending in the vehicle width direction are provided in a portion of the passage cover 133 on the front side of the vehicle. The bulging portion 133a is a portion provided by subjecting a part of the plate material to a bulging process by press working or the like.

3.吸気装置12の内部構成
吸気装置12の内部構成について、図9を用い説明する。図9は、図5におけるIX−IX断面を示す模式断面図である。
3. Internal Configuration of Intake Device 12 The internal configuration of the intake device 12 will be described with reference to FIG. FIG. 9 is a schematic cross-sectional view showing a IX-IX cross section in FIG. 5.

図9に示すように、吸気装置12のインテークマニホールド13は、インタークーラ24を収容するI/C収容筒部132よりも車両の前方側に、通路カバー133が取り付けられている。通路カバー133は、I/C収容筒部132よりも吸気の流れ方向の上流側の前方側吸気通路部133cを囲繞している。通路カバー133の外面は、車両の前方側に面しており、当該通路カバー133の外面には、車両の走行時において、走行風が当接する。   As shown in FIG. 9, the intake manifold 13 of the intake device 12 has a passage cover 133 attached to the front side of the vehicle with respect to the I / C housing cylinder portion 132 that houses the intercooler 24. The passage cover 133 surrounds the front intake passage portion 133c on the upstream side of the I / C housing cylinder portion 132 in the intake flow direction. The outer surface of the passage cover 133 faces the front side of the vehicle, and traveling wind contacts the outer surface of the passage cover 133 when the vehicle is traveling.

本実施形態に係る通路カバー133では、縦フィン133bとともに、それぞれが車幅方向に延伸する2条の膨出部133aが設けられている。2条の膨出部133aの各内方は、同様に車幅方向に延伸する内凹部133dとなっている。   In the passage cover 133 according to the present embodiment, two bulging portions 133a each extending in the vehicle width direction are provided together with the vertical fins 133b. Similarly, the inner sides of the two bulged portions 133a are inner concave portions 133d that extend in the vehicle width direction.

また、通路カバー133の外面においても、膨出部133aと膨出部133aとの間が谷状の外凹部133eとなっている。   Further, also on the outer surface of the passage cover 133, a valley-shaped outer recessed portion 133e is formed between the bulging portion 133a and the bulging portion 133a.

車両の走行時において、車両前方からの走行風は、通路カバー133の外面における膨出部133a及び外凹部133eの表面に沿って流れる。このとき、金属材料からなる通路カバー133を介して、前方側吸気通路部133c(内凹部133dを含む。)内を流れる空気の熱が吸熱される。   When the vehicle travels, traveling wind from the front of the vehicle flows along the surfaces of the bulging portion 133 a and the outer recess portion 133 e on the outer surface of the passage cover 133. At this time, the heat of the air flowing through the front-side intake passage portion 133c (including the inner concave portion 133d) is absorbed through the passage cover 133 made of a metal material.

そして、インテークマニホールド13内の空気は、前方側吸気通路部133cから、インタークーラ24が収納されたI/C収容筒部132の筒内方に流れる。通路カバー133を介して走行風により冷却された空気は、続いてインタークーラ24で冷却される。   The air in the intake manifold 13 flows from the front intake passage portion 133c to the inside of the cylinder of the I / C housing cylinder portion 132 in which the intercooler 24 is housed. The air cooled by the traveling wind through the passage cover 133 is subsequently cooled by the intercooler 24.

4.効果
本実施形態においても、前方側吸気通路部133cを囲繞する通路カバー133が金属材料から構成されているとともに、当該通路カバー133が走行風を受ける領域に配されてなる構成を採用している。よって、インテークマニホールド13内を流れる空気は、金属材料からなる通路カバー133を介して、走行風により冷却され(空冷され)、当該走行風による冷却分だけ、インタークーラ24の小型化を図ることも可能である。
4). Effect Also in this embodiment, the passage cover 133 that surrounds the front intake passage portion 133c is made of a metal material, and the passage cover 133 is arranged in a region that receives traveling wind. . Therefore, the air flowing in the intake manifold 13 is cooled (air-cooled) by the traveling wind through the passage cover 133 made of a metal material, and the intercooler 24 can be downsized by the amount of cooling by the traveling wind. Is possible.

従って、本実施形態では、吸気冷却性能の悪化を抑制しながら、吸気装置2の更なる小型化を図ることが可能である。   Therefore, in this embodiment, it is possible to further reduce the size of the intake device 2 while suppressing deterioration of the intake air cooling performance.

また、本実施形態では、通路カバー133に複数の(2条の)膨出部133aを設けているので、通路カバー133に対する吸気及び走行風の接触面積を広くとることができる。よって、冷却性能の向上を図ることができる。   In the present embodiment, since the passage cover 133 is provided with a plurality of (two) bulging portions 133a, the contact area of the intake air and the traveling wind with respect to the passage cover 133 can be increased. Therefore, the cooling performance can be improved.

また、本実施形態では、通路カバー133に縦フィン133bとともに膨出部133aを設けているので、通路カバー133の剛性を高くすることができる。   In the present embodiment, the passage cover 133 is provided with the bulging portion 133a together with the vertical fins 133b, so that the rigidity of the passage cover 133 can be increased.

また、本実施形態では、インテークマニホールド13において、樹脂材料を用いて下流側筒部131とI/C収容筒部132とを一体形成することとしているので、相互の取り付け用のボルトなどを省略することができるので、部品点数の低減を図ることができ、製造コストの低減を図ることができる。   Further, in the present embodiment, in the intake manifold 13, the downstream side cylinder part 131 and the I / C housing cylinder part 132 are integrally formed using a resin material, and therefore, the bolts for mutual attachment and the like are omitted. Therefore, the number of parts can be reduced and the manufacturing cost can be reduced.

また、本実施形態では、下流側筒部131を樹脂材料から形成することとしているので、EGR分枝パイプ133a〜133dを容易に形成することができる。   Moreover, in this embodiment, since the downstream cylinder part 131 is formed from a resin material, the EGR branch pipes 133a to 133d can be easily formed.

なお、本実施形態に係る吸気装置12において、上記第1実施形態に係る吸気装置2と同様の構成を採用する部分に関しては、上記第1実施形態に係る吸気装置2が奏する効果をそのまま奏することができる。   In addition, in the intake device 12 according to the present embodiment, the effects that the intake device 2 according to the first embodiment exerts as it is with respect to portions that adopt the same configuration as the intake device 2 according to the first embodiment. Can do.

[変形例]
上記第1実施形態及び上記第2実施形態では、エンジン1の一例として、4気筒のディーゼルエンジンを採用したが、本発明は、これに限定を受けるものではない。気筒数については、3気筒以下でもよく、5気筒以上でもよい。エンジンの種類については、ガソリンエンジンを採用することもできる。
[Modification]
In the said 1st Embodiment and the said 2nd Embodiment, although the 4-cylinder diesel engine was employ | adopted as an example of the engine 1, this invention is not limited to this. The number of cylinders may be 3 cylinders or less, or 5 cylinders or more. As for the type of engine, a gasoline engine can be adopted.

また、上記第1実施形態及び上記第2実施形態では、インテークマニホールド3,13における筒内方の開口横断面形状を略矩形としたが、本発明は、これに限定を受けるものではない。例えば、全体として長円形の開口横断面形状とすることもできる。   Moreover, in the said 1st Embodiment and the said 2nd Embodiment, although the opening cross-sectional shape inside the cylinder in the intake manifolds 3 and 13 was made into the substantially rectangular shape, this invention is not limited to this. For example, an oval opening cross-sectional shape as a whole can be used.

また、上記第1実施形態では、下流側筒部31における吸気通路31f〜31iの相互間を、仕切壁31j〜31lで仕切ることとしたが、本発明は、これに限定を受けるものではない。例えば、下流側筒部31において、吸気通路31f〜31iの間において、一部同士が繋がった構成とすることもできる。   In the first embodiment, the intake passages 31f to 31i in the downstream cylindrical portion 31 are partitioned by the partition walls 31j to 31l. However, the present invention is not limited to this. For example, in the downstream side cylinder part 31, it can also be set as the structure which one part connected between the intake passages 31f-31i.

また、上記第1実施形態では、下流側筒部31とI/C収容筒部32とが、互いの開口縁同士を突き合せた状態で締結部材を以って固定された構成を採用したが、本発明は、これに限定を受けるものではない。例えば、下流側筒部の底板部の少なくとも一部がI/C収容筒部の底板部に一部重なるように構成してもよい。   Moreover, in the said 1st Embodiment, although the downstream cylinder part 31 and the I / C accommodation cylinder part 32 employ | adopted the structure fixed with the fastening member in the state which faced each other opening edge. However, the present invention is not limited to this. For example, you may comprise so that at least one part of the baseplate part of a downstream cylinder part may overlap with the baseplate part of an I / C accommodation cylinder part.

また、上記第1実施形態では、下流側筒部31を金属材料から構成することとしたが、本発明は、これに限定を受けるものではない。例えば、下流側筒部を樹脂材料から構成することとしてもよい。   Moreover, in the said 1st Embodiment, although the downstream cylinder part 31 was comprised from the metal material, this invention is not limited to this. For example, it is good also as comprising a downstream cylinder part from a resin material.

また、上記第2実施形態では、下流側筒部131とI/C収容筒部132とを一体形成することとしたが、本発明は、これに限定を受けるものではない。上記第1実施形態と同様に、別部材とすることも可能である。   In the second embodiment, the downstream side cylinder part 131 and the I / C housing cylinder part 132 are integrally formed. However, the present invention is not limited to this. Similar to the first embodiment, a separate member may be used.

また、上記第1実施形態では、下流側筒部31とI/C収容筒部32との接合にボルト34〜37を用いることとし、I/C収容筒部32と通路カバー33との接合にボルト41〜43を用いることとしたが、本発明は、これに限定を受けるものではない。例えば、リベットを用いて接合することつぃてもよい。   In the first embodiment, the bolts 34 to 37 are used for joining the downstream side cylinder part 31 and the I / C accommodating cylinder part 32, and for joining the I / C accommodation cylinder part 32 and the passage cover 33. Although the bolts 41 to 43 are used, the present invention is not limited to this. For example, joining may be performed using rivets.

また、上記第1実施形態では、インテークマニホールド3をシリンダヘッド1aに対して取り付けるための2本のボルト7,8を用いることとし、上記第2実施形態では、7本のボルトを用いることとしたが、本発明は、これに限定を受けるものではない。例えば、3本〜6本のボルトを用いることや、8本以上のボルトを用いることとしてもよい。   In the first embodiment, the two bolts 7 and 8 for attaching the intake manifold 3 to the cylinder head 1a are used. In the second embodiment, seven bolts are used. However, the present invention is not limited to this. For example, three to six bolts may be used, or eight or more bolts may be used.

また、上記第1実施形態及び上記第2実施形態では、通路カバー33,133を構成する金属材料については、特に言及しなかったが、種々の材料を採用することができる。例えば、アルミニウム合金などを採用することができる。   Moreover, in the said 1st Embodiment and the said 2nd Embodiment, although the metal material which comprises the channel | path covers 33 and 133 was not referred in particular, various materials are employable. For example, an aluminum alloy can be used.

また、上記第1実施形態におけるI/C収容筒部32や上記第2実施形態における下流側筒部131及びI/C収容筒部132を構成する樹脂材料としても、種々の材料を採用することができる。例えば、ガラス繊維を混入させたナイロン系樹脂材料などを採用することができる。   Also, various materials may be employed as the resin material constituting the I / C housing cylinder 32 in the first embodiment and the downstream cylinder 131 and the I / C housing cylinder 132 in the second embodiment. Can do. For example, a nylon resin material mixed with glass fiber can be used.

また、上記第1実施形態では、EGR経路(EGR分配パイプ31aやEGR分枝パイプ31b〜31e)を、下流側筒部31に一体形成することとしたが、本発明は、これに限定を受けるものではない。EGR分配パイプ31a及びEGR分枝パイプ31b〜31eの少なくとも一方を、下流側筒部と別体とすることもできる。   In the first embodiment, the EGR path (EGR distribution pipe 31a and EGR branch pipes 31b to 31e) is formed integrally with the downstream side cylinder portion 31, but the present invention is limited thereto. It is not a thing. At least one of the EGR distribution pipe 31a and the EGR branch pipes 31b to 31e can be separated from the downstream side cylinder portion.

また、上記第2実施形態では、通路カバー133に2条の膨出部133aを設けることとしたが、本発明は、これに限定を受けるものではない。例えば、1条の膨出部を設けることとしてもよいし、3条以上の膨出部を設けることとしてもよい。さらに、必ずしも車幅方向に延伸する膨出部を形成する必要はなく、ドット状の膨出部を複数設けることとしてもよい。   In the second embodiment, the passage cover 133 is provided with the two bulged portions 133a. However, the present invention is not limited to this. For example, it is good also as providing one bulging part, and good also as providing three or more bulging parts. Furthermore, it is not always necessary to form the bulging portion extending in the vehicle width direction, and a plurality of dot-shaped bulging portions may be provided.

また、上記第1実施形態及び上記第2実施形態では、インテークマニホールド3,13における通路カバー33,133をインテークマニホールド3,13における最も車両前方側に配置することとしたが、本発明は、これに限定を受けるものではない。車両の走行時において、走行風を受ける領域であれば、配置場所は問わない。   In the first embodiment and the second embodiment, the passage covers 33 and 133 in the intake manifolds 3 and 13 are arranged on the most front side of the vehicle in the intake manifolds 3 and 13. You are not limited to this. Any location may be used as long as it is a region that receives traveling wind when the vehicle is traveling.

また、エンジンに対するインテークマニホールドの配置場所についても、必ずしも車両前方側に限定されるものではない。例えば、車両右方側又は車両左方側に配置することとしてもよいし、車両後方側に配置することとしてもよい。   Further, the location of the intake manifold with respect to the engine is not necessarily limited to the front side of the vehicle. For example, it is good also as arrange | positioning to the vehicle right side or vehicle left side, and good also as arrange | positioning to a vehicle rear side.

また、上記第1実施形態及び上記第2実施形態では、通路カバー33,133の全体を金属材料から構成することとしたが、本発明は、これに限定を受けるものではない。外殻の一部が金属材料からなり、残りの部分が樹脂材料など他の材料からなる通路カバーを採用することもできる。   Moreover, in the said 1st Embodiment and the said 2nd Embodiment, although it decided that the whole channel | path cover 33,133 was comprised from the metal material, this invention is not limited to this. It is also possible to employ a passage cover in which a part of the outer shell is made of a metal material and the remaining part is made of another material such as a resin material.

1 エンジン
2,12 吸気装置
3,13 インテークマニホールド
4,24 インタークーラ
5 断熱部材
14 EGRパイプ
31,131 下流側筒部
32,132 I/C収容筒部
33,133 通路カバー
33c,133c 前方側吸気通路部
DESCRIPTION OF SYMBOLS 1 Engine 2,12 Intake device 3,13 Intake manifold 4,24 Intercooler 5 Thermal insulation member 14 EGR pipe 31,131 Downstream cylinder part 32,132 I / C accommodation cylinder part 33,133 Passage cover 33c, 133c Front intake Passage

Claims (8)

インタークーラを収容し、車両のエンジンにおけるシリンダヘッドに取り付けられてなるインテークマニホールドを有するインタークーラ付きエンジンの吸気装置において、
前記インテークマニホールドは、
樹脂材料からなる筒状体であって、筒内方に前記インタークーラを収容するI/C収容筒部と、
前記I/C収容筒部よりも前記車両の前方側に配置されるとともに、吸気の流れ方向における前記I/C収容筒部よりも上流側に配置された前方側吸気通路部と、
を備え、
前記I/C収容筒部は、前記車両の前方側に向けて開口された上流側開口を有し、当該上流側開口で前記前方側吸気通路部と吸気通路が連通され、
前記前方側吸気通路部は、前記I/C収容筒部における前記上流側開口を前記車両の前方側から塞ぐように接続された通路カバーにより外殻が構成されているとともに、前記車両の前後方向に対して交差する方向に延伸しており、
前記通路カバーは、金属材料からなるとともに、外面が前記車両の前方側を向き、内面が前記I/C収容筒部の前記上流側開口の側を向き、当該構成により、前記車両の走行時において、走行風を受ける領域に配されている、
インタークーラ付きエンジンの吸気装置。
In an intake device for an engine with an intercooler that houses an intercooler and has an intake manifold attached to a cylinder head in a vehicle engine.
The intake manifold is
A cylindrical body made of a resin material, and an I / C housing cylinder portion that houses the intercooler inside the cylinder;
The front side intake passage portion Rutotomoni disposed on the front side, than the I / C containing cylinder portion in the flow direction of the intake air is arranged upstream of the vehicle than the I / C containing cylinder portion,
With
The I / C housing cylinder portion has an upstream opening that opens toward the front side of the vehicle, and the front intake passage portion and the intake passage communicate with each other at the upstream opening.
The front-side intake passage portion has an outer shell formed by a passage cover connected so as to close the upstream opening in the I / C housing cylinder portion from the front side of the vehicle, and the front-rear direction of the vehicle Extending in the direction intersecting
The passage cover is made of a metal material, and has an outer surface facing the front side of the vehicle and an inner surface facing the upstream opening side of the I / C housing cylinder portion . , Arranged in the area that receives the driving wind,
Intake device for engines with intercooler.
請求項1記載のインタークーラ付きエンジンの吸気装置であって、
前記エンジンは、クランクシャフトが前記車両の幅方向に沿う方向で配設されてなり、
前記インテークマニホールドは、前記エンジンよりも前記車両の前方側に配置されている、
インタークーラ付きエンジンの吸気装置。
An intake device for an engine with an intercooler according to claim 1,
The engine has a crankshaft arranged in a direction along the width direction of the vehicle,
The intake manifold is disposed on the front side of the vehicle with respect to the engine.
Intake device for engines with intercooler.
請求項1または請求項2記載のインタークーラ付きエンジンの吸気装置であって、
前記通路カバーは、前記前方側吸気通路部の延伸方向に沿った状態で設けられてなり、
前記前方側吸気通路部では、吸気の流れ方向における上流側の開口部が、前記延伸方向の端部に設けられている、
インタークーラ付きエンジンの吸気装置。
An intake device for an engine with an intercooler according to claim 1 or 2,
The passage cover is provided in a state along the extending direction of the front intake passage portion,
In the front intake passage portion, an upstream opening in the flow direction of intake air is provided at an end in the extending direction.
Intake device for engines with intercooler.
請求項1から請求項3の何れか記載のインタークーラ付きエンジンの吸気装置であって、An intake device for an engine with an intercooler according to any one of claims 1 to 3,
前記通路カバーは、当該通路カバーの外壁の一部が外方に向けて膨出されてなる複数の膨出部を有し、The passage cover has a plurality of bulging portions formed by bulging a part of the outer wall of the passage cover outward.
前記複数の膨出部は、前記車両の前方側からの正面視において、それぞれが前記前方側吸気通路部の延伸方向に沿って延伸し、且つ、前記車両の上下方向に並設されており、The plurality of bulging portions are each extended along the extending direction of the front intake passage portion in a front view from the front side of the vehicle, and are juxtaposed in the vertical direction of the vehicle,
前記前方側吸気通路部は、前記通路カバーの前記内面側において、前記複数の膨出部のそれぞれに対応して、前記車両の前方側に凹入した内凹部を含む、The front intake passage portion includes an inner recess that is recessed in the front side of the vehicle corresponding to each of the plurality of bulge portions on the inner surface side of the passage cover.
インタークーラ付きエンジンの吸気装置。Intake device for engines with intercooler.
請求項4記載のインタークーラ付きエンジンの吸気装置であって、An intake device for an engine with an intercooler according to claim 4,
前記通路カバーの前記外面側には、On the outer surface side of the passage cover,
前記膨出部同士の間に前記車両の後方側に凹入した谷状の外凹部が設けられ、A trough-shaped outer recessed portion recessed in the rear side of the vehicle is provided between the bulging portions,
前記通路カバーの前記外面から外方に向けて突出するとともに、前記複数の膨出部の少なくとも一部に対して交差するフィンが設けられている、A fin that protrudes outward from the outer surface of the passage cover and intersects at least a part of the plurality of bulging portions is provided.
インタークーラ付きエンジンの吸気装置。Intake device for engines with intercooler.
請求項3記載のインタークーラ付きエンジンの吸気装置であって、
前記前方側吸気通路部の前記開口部に対して接続され、前記インテークマニホールドに対して前記車両の幅方向における側方側に配置されてなるスロットルバルブを、更に備える、
インタークーラ付きエンジンの吸気装置。
An intake device for an engine with an intercooler according to claim 3,
A throttle valve connected to the opening of the front intake passage and disposed on a side of the intake manifold in the width direction of the vehicle;
Intake device for engines with intercooler.
請求項1から請求項6の何れか記載のインタークーラ付きエンジンの吸気装置であって、
前記インテークマニホールドは、金属材料からなる筒状体であって、吸気の流れ方向において、前記I/C収容筒部と前記シリンダヘッドの吸気ポートとの間に配されてなる下流側筒部を、更に有する、
インタークーラ付きエンジンの吸気装置。
An intake device for an engine with an intercooler according to any one of claims 1 to 6 ,
The intake manifold is a cylindrical body made of a metal material, and in the flow direction of intake air, a downstream side cylinder portion arranged between the I / C housing cylinder portion and the intake port of the cylinder head, In addition,
Intake device for engines with intercooler.
請求項7記載のインタークーラ付きエンジンの吸気装置であって、
吸気の流れ方向において、前記下流側筒部と前記シリンダヘッドの前記吸気ポートとの間に配されてなる断熱部材を、更に備え、
前記下流側筒部と前記断熱部材とは、前記シリンダヘッドに対して、締結部材により共締めされている、
インタークーラ付きエンジンの吸気装置。
An intake device for an engine with an intercooler according to claim 7,
A heat insulating member disposed between the downstream side cylinder portion and the intake port of the cylinder head in the flow direction of the intake air;
The downstream cylinder portion and the heat insulating member are fastened together by a fastening member with respect to the cylinder head.
Intake device for engines with intercooler.
JP2016220374A 2016-11-11 2016-11-11 Engine intake system with intercooler Active JP6399074B2 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2016220374A JP6399074B2 (en) 2016-11-11 2016-11-11 Engine intake system with intercooler

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2016220374A JP6399074B2 (en) 2016-11-11 2016-11-11 Engine intake system with intercooler

Publications (2)

Publication Number Publication Date
JP2018076842A JP2018076842A (en) 2018-05-17
JP6399074B2 true JP6399074B2 (en) 2018-10-03

Family

ID=62149106

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
JP2016220374A Active JP6399074B2 (en) 2016-11-11 2016-11-11 Engine intake system with intercooler

Country Status (1)

Country Link
JP (1) JP6399074B2 (en)

Families Citing this family (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN117507785A (en) * 2022-07-29 2024-02-06 比亚迪股份有限公司 Drive assembly and vehicle with same

Family Cites Families (14)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FR2908833B1 (en) * 2006-11-20 2011-06-17 Valeo Sys Controle Moteur Sas GAS ADMISSION DEVICE
JP2008202445A (en) * 2007-02-19 2008-09-04 Suzuki Motor Corp Vehicular engine
FR2946698B1 (en) * 2009-06-15 2015-08-28 Valeo Systemes Thermiques DEVICE FOR MIXING AN INTAKE GAS FLOW AND A RECIRCULATED EXHAUST GAS FLOW
DE102009050258B3 (en) * 2009-10-21 2010-11-18 Mann + Hummel Gmbh Intake manifold for internal combustion engine, particularly for motor vehicle, has coolant intercooler arranged at opposite end of cooling fluid boxes
JP5440806B2 (en) * 2011-04-05 2014-03-12 株式会社デンソー Intake device
US9145858B2 (en) * 2012-02-29 2015-09-29 Ford Global Technologies, Llc Intake system with an integrated charge air cooler
JP2013253493A (en) * 2012-06-05 2013-12-19 Denso Corp Intake device
JP6183584B2 (en) * 2013-02-25 2017-08-23 三菱自動車工業株式会社 Vehicle internal combustion engine
JP6066068B2 (en) * 2013-02-25 2017-01-25 三菱自動車工業株式会社 Structure of internal combustion engine of vehicle
DE102013006955A1 (en) * 2013-04-23 2014-10-23 Modine Manufacturing Co. Intake manifold with a charge air cooler
DE102013006956B4 (en) * 2013-04-23 2020-06-04 Mann+Hummel Gmbh Air-conducting component with an intercooler
FR3014497B1 (en) * 2013-12-09 2018-03-16 Valeo Systemes Thermiques RECIRCULATED EXHAUST GAS DISTRIBUTION DEVICE, ADMISSION COLLECTOR AND CORRESPONDING ADMISSION MODULE.
KR20150075421A (en) * 2013-12-17 2015-07-06 현대자동차주식회사 Engine system having turbo charger
JP6408377B2 (en) * 2014-12-26 2018-10-17 株式会社マーレ フィルターシステムズ Intake manifold with built-in intercooler for turbocharged engines

Also Published As

Publication number Publication date
JP2018076842A (en) 2018-05-17

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US8904773B2 (en) Cooling water passage structure in cylinder head of internal combustion engine
US6470865B2 (en) Engine cylinder head
JP4098712B2 (en) Exhaust manifold integrated engine cooling structure
US7849683B2 (en) Multiple-cylinder internal combustion engine having cylinder head provided with centralized exhaust passageway
EP2426345B1 (en) Intake device of internal combustion engine
US20110226198A1 (en) Cooling water passage structure in cylinder head of internal combustion engine
US8365695B2 (en) Intake manifold for internal combustion engine
EP1522714B1 (en) Intake device for internal combustion engine
JP2002242767A (en) Egr gas cooling system for internal combustion engine
JP2007278065A (en) Cooling structure of exhaust manifold integrated type cylinder head
JP2009002265A (en) Cooling structure of internal combustion engine
JP5719334B2 (en) Cylinder head water jacket structure
JP2014070624A (en) Exhaust passage structure of internal combustion engine
US20080141971A1 (en) Cylinder head and exhaust system of a multi-cylinder engine
US4643137A (en) Engine construction
JP6399074B2 (en) Engine intake system with intercooler
JP4760526B2 (en) Cylinder head of internal combustion engine
JP6361719B2 (en) Engine intake system with EGR device
JP2014084739A (en) Water jacket structure of cylinder head
JP6394680B2 (en) Intake device for multi-cylinder engine with intercooler
JP2011201532A (en) Outside air intake structure of outboard motor
CN215292700U (en) Engine cooling structure and engine
JP2004027901A (en) Internal combustion engine with plural air coolers
JPH0134680Y2 (en)
JP2011157847A (en) Multi-cylinder engine

Legal Events

Date Code Title Description
A131 Notification of reasons for refusal

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131

Effective date: 20180306

A521 Written amendment

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523

Effective date: 20180424

TRDD Decision of grant or rejection written
A01 Written decision to grant a patent or to grant a registration (utility model)

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A01

Effective date: 20180807

A61 First payment of annual fees (during grant procedure)

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A61

Effective date: 20180820

R150 Certificate of patent or registration of utility model

Ref document number: 6399074

Country of ref document: JP

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R150