新款飞度发动机改变冷却水流路
本田2007年10月26日全面改进的“飞度”对发动机的冷却水流路也进行了改善。从水泵出来的冷却水先流经气缸体,然后再流向气缸头。这样能提高流速,促进热传递,不易形成温度高的部位,从而提高耐爆缸性。
原来采用的是将冷却缸体的水路和冷却缸头的水路并联起来的设计,冷却水从水泵出来后,水流被分成两支。而新发动机则将流路串联起来。从水泵出来的冷却水全部流向缸体。这是普通发动机使用的、称为“纵流”的流法。冷却液体从发动机前侧(凸轮链条一侧)流过吸气侧后,在发动机后端返回、流过排气侧。然后在发动机前端上行至气缸头,从前向后流过缸头。这样,冷却水就沿着纵方向在发动机上流了一个半来回。以上是主流路。由于缸体采用的是敞开式连接,因此还设置了与缸头连接的流路,虽然流量较小,但也有水流从缸体直接流向缸头。
从冷却热量来看,一般是缸头比缸体大,因此在赛车发动机中,有的也采用先流经缸头再流向缸体的设计。而飞度则不同,在设计时想到的是从水泵位置出来后首先经过的地方是缸体,因此决定先流经缸体。另外,先流经缸头还存在难以去除流路内气泡的问题。
排气歧管通过与铝合金缸头设计成一体、缩短与直下型催化剂间的距离,改善了冷车起动时的排气性能。歧管一般由耐热性高的铁类材料制造,虽说这部分较短,但此次改成了铝材料。通过在排气管的上下两侧穿过冷却水路来冷却排气。在冷车起动时,自动调温器就会工作、没有冷却水经过,不会阻碍催化剂的温度上升。待温度升高后,冷却水开始流过、进行冷却。直下型催化剂较为重视初始阶段,无法承受过高的高温。而原来散发到歧管外面的热量会传递到冷却水中,因此需要提高散热器的能力。(:浜田 基彦)
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