可変バルブ機構

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可変バルブ機構(かへんバルブきこう)は、4サイクルレシプロエンジンにおいて、通常は固定されている吸排気バルブの開閉タイミングや作動するリフト量を可変とする機構。バルブを全て閉じて、特定の気筒の動きを休止させるものも含まれる。

目次

[編集] 概要

4サイクルレシプロエンジンにおいて効率の良い吸排気を行うには、ピストンの移動速度(エンジンの回転速度)と吸排気の気体の流速に合わせて、バルブの開閉動作を制御する必要がある。

通常、吸気行程ではピストンが下降を始める少し前に吸気バルブを開き始めるが、その際、最も効率の良い吸気流速を得るためのバルブタイミングは、ピストン速度に応じて変化する。さらに、ピストンによる吸気行程が終わり圧縮行程に入っても、吸気流速が十分に高い場合は吸気の重量により慣性力が働くため、吸気バルブを遅く閉じた方が充填効率が上がる領域も存在する。

排気行程についてもピストンが下降しきる少し前に排気バルブを開き始めるが、特に高回転域では燃焼圧力によってピストンが押し下げられている途中の段階で排気バルブを開き始めた方が、排気行程のピストン上昇や次行程の吸気を阻害せず効率が良くなる。また、排気行程が終わりピストンが降下し始めて吸気行程に移っても、排気の流速に応じて排気バルブを開いていた方が効率が良い領域もある。

従来は、上記のように回転数によって最適なバルブタイミングが様々であるのに対して、バルブタイミングをある一定の回転数で最適となるように固定し、それ以外の回転域での効率を犠牲とせざるを得なかった。それを、バルブタイミングやリフトを可変にすることによって、回転数に応じて常にバルブ動作が最適となるように変化させて行くのが可変バルブタイミング機構である。

エンジン特性を変える別の方法としては、吸排気の気体流速を変える可変インテークマニホールドなどがあり、これに可変バルブ機構を使って吸気バルブ・排気バルブのそれぞれの片側を閉じ、気体流速を変化させる。給排気バルブを全て閉じ、稼動するシリンダーの数を変化させる気筒休止エンジンにも可変バルブ機構が用いられている。

[編集] バリエーション

[編集] 1カム・タイプ(カム作用角固定型)

日産・CVTC、eVTC(位相変化型)
位相変化型(タイミング可変・リフト固定)
現在最も普及している可変バルブ機構。クランクシャフトに対してカムシャフトを進角・遅角させることで、バルブタイミングを変化させる。主にバルブオーバーラップを最適にコントロールするために使用される。作動方式には潤滑系のオイル圧力を使用するものと電力(磁力)によるものがある。
  • 長所 - 初期は段階的に切り替えるのみだったが、連続可変型とすることで、出力特性を緩やかに変化させられる。ロッカーアームが無い直押し式でも使える。
  • 短所 - SOHCでは吸排ともに変化してしまうため適用できない。カム作用角(バルブ開角度)は一定なので、オーバーラップを少なくするために吸気カムシャフトを遅角させると、吸気バルブの閉じも遅くなり、吸気を押し戻してしまう。
  • 採用例 - 数多くのメーカーが採用している。
バルブ片閉じ型(タイミング・リフト固定)
吸気バルブ、排気バルブのそれぞれの片側を閉じる。直押し式に油圧バルブリフターによって採用されている。
  • 長所 - 低回転時に吸気流速を高め、充填効率を上げられる。シリンダー内にスワールを発生させる。
  • 短所 - バルブタイミングは変化しないので、効果も少ない。
  • 採用例 - ホンダREVや、HYPER-VTECなど、主にオートバイに採用されている。
気筒休止型(タイミング・リフト固定)
気筒停止に用いられる。吸排気バルブ(もしくは吸気バルブのみ)を閉じることによって低負荷時の効率を高める目的で使用される。
  • 長所 - 排気量を変化させることができ、出力を抑えることで、必要とされる出力が小さい時には燃費的に有利である。
  • 短所 - 停止中の振動や、停止時の出力変化などが問題とされる。
  • 採用例 - キャディラックへの採用が初とされる。日本初は初代ランサーフィオーレなどに採用された三菱MDエンジン1,400ccSOHCG12B)である。

[編集] 複数カム切り替えタイプ(カム作用角可変型)

スバル・i-AVLS(カム切り替え型)
カム切り替え型(タイミング・リフト可変)
低回転、高回転で2種類のカムを使い分ける。
  • 長所 - カムの開角度の違う2種類のカムを使い分けるので、高回転時などはより効果が大きい。
  • 短所 - 切り替えポイント付近に出力の谷間ができてしまう。
  • 採用例 - ホンダのVTEC、三菱のMIVECなどに採用されている。
カム切り替え・位相変化型(タイミング・リフト可変)
位相可変型とカム切り替え型の複合タイプである。
  • 長所 - カム切り替え式の短所である、出力変化を緩やかにできる。
  • 短所 - バルブトロニックのようにバルブリフトを連続変化させることができない。
  • 採用例 - ホンダのi-VTEC、ポルシェのバリオカムプラス、富士重工業のAVCS+ダイレクト可変バルブリフト機構など。
カム切り替え・バルブ片閉じ型(タイミング・リフト可変)
低回転時に片側のバルブを閉じ、高回転では両バルブを開き、さらに2種類のカムを使い分ける。
カム切り替え・気筒休止型(タイミング・リフト可変)
低負荷時に気筒停止し、高回転ではカムを切り替える。
  • 長所 - 気筒停止することにより燃費を改善させられるほか、ハイブリッドではエネルギー回生効率が上がる。さらにカムを切り替えることにより、高回転での出力特性にも優れる。
  • 短所 - 2種類のカムを切り替えるだけなので、出力に段差が出る。
  • 採用例 - 三菱のMIVEC-MD、ホンダのシビックハイブリッド用VTECなどに採用。

[編集] 1カム・タイプ(レバー比・カム作用角可変型)

三菱・次世代MIVEC
バルブリフト連続可変・位相変化型(タイミング・リフト可変)
ロッカーアームのレバー比を変化させることで、バルブリフト・作用角を連続変化させる。リフトを変えると自動的に位相(中心角)が変化するタイプ(三菱MIVEC)と、可変バルブリフト機構とは別に可変バルブタイミング機構を組み合わせることで最適なバルブタイミングを実現するタイプとがある。
  • 長所 - スロットルバルブの代わりに吸気量制御を行うことができる。リフト量を小さくするとカム作用角(バルブ開角度)も小さくなる。可変バルブタイミング機構を持つものは、バルブリフトと共にバルブタイミングも自由に変化させることができる。
  • 短所 - 構造が複雑で、動弁系の重量が大きくなる。BMWの直列6気筒ガソリン直噴ツインターボエンジンでは、インジェクターが邪魔になり採用されなかった。
  • 採用例 - BMW・バルブトロニック、日産・VVEL、トヨタ・バルブマチック、三菱MIVEC(モーターショーで展示)

[編集] 歴史

最初の可変バルブタイミング機構(Variable Valve Timing、略称VVT)の実験はGMによって行われた。排気ガスを減少させるために吸気バルブによってスロットル制御を行うことが目的で、これは低負荷時にバルブリフトを減少させて吸気速度を高く保ち、それによる混合気の細分化を狙っていた。しかし低バルブリフトにおける制御には課題も多く、最終的にGMはプロジェクトを放棄した。

最初の実用的なバルブリフトを変化させる可変バルブタイミング機構はフィアットによって開発された。Giovanni Torazzaにより1970年代に開発されたシステムは、カムフォロワーの支点を油圧で変えるものだった。油圧はエンジンの回転数と吸気圧によって変えられた。

  • アルファ・ロメオが位相可変型の可変バルブを採用。
  • 1982年に三菱が、気筒休止エンジン機構を採用
  • 1984年に三菱が、シリウスDASH3×2を採用
  • 1986年日産が位相可変型のNVCSを採用。
  • 1989年にホンダがカム乗換による可変バルブタイミングリフト機構、VTECを採用。

[編集] 各社の名称

  • VTECi-VTEC、VTEC-E - 本田技研工業における名称。各種のバリエーションが存在する。
  • MIVEC - 三菱自動車における総称。各種のバリエーションが存在するが、記号などでの分類表記はされて無い。
  • AVCS、i-AVLS - 富士重工業における名称。前者はActive Valve Control Systemの、後者はi Active Valve Lift Systemの略。
  • NVCS、CVTC、eVTC、NEO VVL、VVEL- 日産自動車における名称。
  • VVT-i、VVTL-i、VVT-iE、VALVEMATIC - トヨタ自動車における名称。
  • VVT、VC - スズキにおける名称。前者は主に自動車、後者はオートバイに使用される。
  • DVVT - ダイハツ工業における名称。
  • S-VT - マツダにおける名称。
  • バリオカム、バリオカムプラス - ポルシェにおける名称。バリオカムは可変位相、バリオカムプラスはバリオカムに可変リフトを追加したもの。
  • VANOS、バルブトロニック - BMWにおける名称。VANOSは可変位相機構で、バルブトロニックは可変リフト機構でVANOSと同時に使用される。
  • VTC、VEL - 日立製作所(旧ユニシア、日立に吸収された)における名称。前者は連続位相可変型で、ホンダ、日産に採用される。後者はVVELとして日産に採用された。

最終更新 2009年11月1日 (日) 13:19 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
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