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摘要
申请专利号:

CN200980110243.8

申请日:

2009.03.18

公开号:

CN101978566A

公开日:

2011.02.16

当前法律状态:

授权

有效性:

有权

法律详情:

授权|||实质审查的生效IPC(主分类):H01T 13/20申请日:20090318|||公开

IPC分类号:

H01T13/20

主分类号:

H01T13/20

申请人:

日本特殊陶业株式会社

发明人:

铃木彰; 加藤友聪

地址:

日本爱知县

优先权:

2008.03.21 JP 2008-072731

专利代理机构:

北京林达刘知识产权代理事务所(普通合伙) 11277

代理人:

刘新宇;张会华

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内容摘要

提供一种能够快速地烧尽附着于绝缘体的碳的火花塞。对于该火花塞,为了提高绝缘体(10)的前端侧的温升性能,分别限定绝缘体(10)的突出量H(mm)、绝缘体(10)的前端侧体积Vi(mm3)、中心电极(20)的前端侧体积Vc(mm3)。结果,能够在保持绝缘体(10)的耐电压性和中心电极(20)的耐久性的同时提高积碳的恢复性。另外,由于积碳的恢复性提高,能够防止从中心电极(20)沿着绝缘体(10)向金属壳(50)产生的侧向火花的出现,因此,能够稳定地确保空气燃料混合物的正常点火。

权利要求书

1: 一种火花塞, 该火花塞包括 : 中心电极, 其沿轴线方向延伸 ; 绝缘体, 其具有沿所述轴线方向延伸的轴向孔并且将所述中心电极保持在所述轴向孔 的内部的前端侧 ; 金属壳, 其用于围绕所述绝缘体的外周而保持组件的所述绝缘体, 在所述组件中, 所述 中心电极被保持在所述绝缘体的轴向孔中 ; 以及 接地电极, 其包括一端部和另一端部, 所述一端部被接合到所述金属壳, 火花放电间隙 形成在所述另一端部和所述中心电极之间, 其中, 满足如下公式 : H ≥ 1.8mm, 并且满足如下公式 : 4.02mm3 < Vi ≤ 1
2: 51mm3 ; 2.10mm3 ≤ Vc ≤ 6.42mm3 ; Vc/Vi ≤ 1.03 ; 其中, H 是所述绝缘体从所述金属壳的前端面沿所述轴线方向朝前端侧突出的突出长度 ; Vi 是所述绝缘体的与从所述绝缘体的前端开始沿所述轴线方向朝所述绝缘体的后端 延伸 1.5mm 的范围对应的部分的体积 ; 以及 Vc 是所述中心电极的与沿所述轴线方向的所述 1.5mm 的范围对应的部分的体积。 2. 根据权利要求 1 所述的火花塞, 其特征在于, 满足如下公式 : 3 3 4.22mm ≤ Vi ≤ 8.77mm ; 2.10mm3 ≤ Vc ≤ 5.36mm3 ; Vc/Vi ≤ 0.84。
3: 根据权利要求 1 或 2 所述的火花塞, 其特征在于, 所述金属壳包括位于所述金属壳的外周面的安装螺纹部, 所述安装螺纹部包括形成于 其上并且将被螺纹接合到内燃机的安装螺纹孔的螺纹, 并且 所述安装螺纹部的外径的公称直径为 M10 以下。 2 101978566 A CN 101978571 说 明 火花塞 书 1/9 页 技术领域 [0001] 本发明涉及一种组装在内燃机中的用于对空气燃料混合物进行点火的火花塞。 背景技术 传统地, 在内燃机中使用火花塞用于点火。火花塞通常包括 : 中心电极 ; 绝缘体, 其用于将中心电极保持在轴向孔中 ; 金属壳, 其用于围绕绝缘体的径向外周以保持绝缘体 ; 以及接地电极, 其具有被接合到金属壳的一端部和另一端部, 火花放电间隙形成在另一端 部和中心电极之间。此外, 当在火花放电间隙中产生火花放电时, 空气燃料混合物被点火。 [0003] 近年来, 为了获得更高的发动机输出功率, 必须扩大设置在发动机中的进气门和 排气门的气门直径, 以及必须确保更大的发动机用水套 (water jacket) 以改进水冷系统。 由于火花塞安装于发动机的安装空间变小, 所以要求火花塞的直径更小。 然而, 如果火花塞 的直径变小, 绝缘体和金属壳之间的绝缘距离变窄。 结果, 火花塞不能在常规的火花放电间 隙中放电, 并且易于产生从中心电极沿着绝缘体向金属壳的侧向火花。 此外, 在干积垢 (dry fouling) 状态下, 可能产生跳火 (flashover)。这是由于沉积在绝缘体表面上的导电碳等 引起绝缘体和金属壳之间的绝缘特性劣化。在这一情况下, 必须通过提高绝缘体的前端温 度以烧尽附着于绝缘体的碳从而确保任意回次的绝缘特性。 [0004] 因此, 例如, 已经提议火花塞满足下面的公式 : (X+0.3Y+Z)/G ≥ 2, Y1(mm) ≥ 1, W/ Z ≥ 4, 及 1.25 ≤ Z(mm) ≤ 1.55, 其中, X 是绝缘体与中心电极在绝缘体的前端位置处的距 离, Y 是在金属壳的外侧的绝缘体表面的沿面距离, Y1 是绝缘体从金属壳突出的突出量, Z 是气穴间隙 (pocket gap), G 是火花放电间隙的距离, 并且 W 是金属壳内的直到绝缘体和金 属壳之间的距离为 G 以下的部位的绝缘体的表面的长度 ( 例如参照专利文献 1)。 该火花塞 在如下方面有优势 : 通过分别限定组成部件中的上述各种距离, 使得当火花塞没有干积垢 时即使细径的火花塞也能够在常规的火花放电间隙中稳定地放电, 并且即使在火花塞已经 有干积垢并且已经发生例如侧向火花和跳火等沿面放电的情况下也能够确保点火性。 [0005] 专利文献 1 : JP-A-2005-116513 [0002] 发明内容 发明要解决的问题 [0007] 然而, 即使能够在火花塞已经有干积垢并且已经发生沿面放电的状态下点火, 如 同根据专利文献 1 的火花塞的情况一样, 除非附着于绝缘体的碳能够立即被烧尽, 否则大 量的碳可能附着于绝缘体的表面。在这种情况下, 由于直至所有的碳被烧尽需要相当多的 时间, 将发生如下情况 : 碳不能完全地从绝缘体去除。因此, 存在不能期望恢复到获得正常 的点火现象的状态的问题。因此, 要求能够例如通过烧尽附着于绝缘体的碳而快速地从干 积垢状态恢复到正常状态的方法。 [0008] 设计本发明以克服上述问题, 并且本发明的目的是提供能够快速烧尽附着于绝缘 体的碳的火花塞。 [0006]
4: 02mm3 < Vi ≤ 12.51mm3 ; 2.10mm3 ≤ Vc ≤ 6.42mm3 ; Vc/Vi ≤ 1.03 ; 其中, H 是所述绝缘体从所述金属壳的前端面沿所述轴线方向朝前端侧突出的突出长度 ; Vi 是所述绝缘体的与从所述绝缘体的前端开始沿所述轴线方向朝所述绝缘体的后端 延伸 1.5mm 的范围对应的部分的体积 ; 以及 Vc 是所述中心电极的与沿所述轴线方向的所述 1.5mm 的范围对应的部分的体积。 2. 根据权利要求 1 所述的火花塞, 其特征在于, 满足如下公式 : 3 3 4.22mm ≤ Vi ≤ 8.77mm ; 2.10mm3 ≤ Vc ≤
5: 36mm3 ; Vc/Vi ≤ 0.84。 3. 根据权利要求 1 或 2 所述的火花塞, 其特征在于, 所述金属壳包括位于所述金属壳的外周面的安装螺纹部, 所述安装螺纹部包括形成于 其上并且将被螺纹接合到内燃机的安装螺纹孔的螺纹, 并且 所述安装螺纹部的外径的公称直径为 M10 以下。 2 101978566 A CN 101978571 说 明 火花塞 书 1/9 页 技术领域 [0001] 本发明涉及一种组装在内燃机中的用于对空气燃料混合物进行点火的火花塞。 背景技术 传统地, 在内燃机中使用火花塞用于点火。火花塞通常包括 : 中心电极 ; 绝缘体, 其用于将中心电极保持在轴向孔中 ; 金属壳, 其用于围绕绝缘体的径向外周以保持绝缘体 ; 以及接地电极, 其具有被接合到金属壳的一端部和另一端部, 火花放电间隙形成在另一端 部和中心电极之间。此外, 当在火花放电间隙中产生火花放电时, 空气燃料混合物被点火。 [0003] 近年来, 为了获得更高的发动机输出功率, 必须扩大设置在发动机中的进气门和 排气门的气门直径, 以及必须确保更大的发动机用水套 (water jacket) 以改进水冷系统。 由于火花塞安装于发动机的安装空间变小, 所以要求火花塞的直径更小。 然而, 如果火花塞 的直径变小, 绝缘体和金属壳之间的绝缘距离变窄。 结果, 火花塞不能在常规的火花放电间 隙中放电, 并且易于产生从中心电极沿着绝缘体向金属壳的侧向火花。 此外, 在干积垢 (dry fouling) 状态下, 可能产生跳火 (flashover)。这是由于沉积在绝缘体表面上的导电碳等 引起绝缘体和金属壳之间的绝缘特性劣化。在这一情况下, 必须通过提高绝缘体的前端温 度以烧尽附着于绝缘体的碳从而确保任意回次的绝缘特性。 [0004] 因此, 例如, 已经提议火花塞满足下面的公式 : (X+0.3Y+Z)/G ≥ 2, Y1(mm) ≥ 1, W/ Z ≥ 4, 及 1.25 ≤ Z(mm) ≤ 1.55, 其中, X 是绝缘体与中心电极在绝缘体的前端位置处的距 离, Y 是在金属壳的外侧的绝缘体表面的沿面距离, Y1 是绝缘体从金属壳突出的突出量, Z 是气穴间隙 (pocket gap), G 是火花放电间隙的距离, 并且 W 是金属壳内的直到绝缘体和金 属壳之间的距离为 G 以下的部位的绝缘体的表面的长度 ( 例如参照专利文献 1)。 该火花塞 在如下方面有优势 : 通过分别限定组成部件中的上述各种距离, 使得当火花塞没有干积垢 时即使细径的火花塞也能够在常规的火花放电间隙中稳定地放电, 并且即使在火花塞已经 有干积垢并且已经发生例如侧向火花和跳火等沿面放电的情况下也能够确保点火性。 [0005] 专利文献 1 : JP-A-2005-116513 [0002] 发明内容 发明要解决的问题 [0007] 然而, 即使能够在火花塞已经有干积垢并且已经发生沿面放电的状态下点火, 如 同根据专利文献 1 的火花塞的情况一样, 除非附着于绝缘体的碳能够立即被烧尽, 否则大 量的碳可能附着于绝缘体的表面。在这种情况下, 由于直至所有的碳被烧尽需要相当多的 时间, 将发生如下情况 : 碳不能完全地从绝缘体去除。因此, 存在不能期望恢复到获得正常 的点火现象的状态的问题。因此, 要求能够例如通过烧尽附着于绝缘体的碳而快速地从干 积垢状态恢复到正常状态的方法。 [0008] 设计本发明以克服上述问题, 并且本发明的目的是提供能够快速烧尽附着于绝缘 体的碳的火花塞。 [0006]
6: 42mm3 ; Vc/Vi ≤ 1.03 ; 其中, H 是所述绝缘体从所述金属壳的前端面沿所述轴线方向朝前端侧突出的突出长度 ; Vi 是所述绝缘体的与从所述绝缘体的前端开始沿所述轴线方向朝所述绝缘体的后端 延伸 1.5mm 的范围对应的部分的体积 ; 以及 Vc 是所述中心电极的与沿所述轴线方向的所述 1.5mm 的范围对应的部分的体积。 2. 根据权利要求 1 所述的火花塞, 其特征在于, 满足如下公式 : 3 3 4.22mm ≤ Vi ≤ 8.77mm ; 2.10mm3 ≤ Vc ≤ 5.36mm3 ; Vc/Vi ≤ 0.84。 3. 根据权利要求 1 或 2 所述的火花塞, 其特征在于, 所述金属壳包括位于所述金属壳的外周面的安装螺纹部, 所述安装螺纹部包括形成于 其上并且将被螺纹接合到内燃机的安装螺纹孔的螺纹, 并且 所述安装螺纹部的外径的公称直径为 M10 以下。 2 101978566 A CN 101978571 说 明 火花塞 书 1/9 页 技术领域 [0001] 本发明涉及一种组装在内燃机中的用于对空气燃料混合物进行点火的火花塞。 背景技术 传统地, 在内燃机中使用火花塞用于点火。火花塞通常包括 : 中心电极 ; 绝缘体, 其用于将中心电极保持在轴向孔中 ; 金属壳, 其用于围绕绝缘体的径向外周以保持绝缘体 ; 以及接地电极, 其具有被接合到金属壳的一端部和另一端部, 火花放电间隙形成在另一端 部和中心电极之间。此外, 当在火花放电间隙中产生火花放电时, 空气燃料混合物被点火。 [0003] 近年来, 为了获得更高的发动机输出功率, 必须扩大设置在发动机中的进气门和 排气门的气门直径, 以及必须确保更大的发动机用水套 (water jacket) 以改进水冷系统。 由于火花塞安装于发动机的安装空间变小, 所以要求火花塞的直径更小。 然而, 如果火花塞 的直径变小, 绝缘体和金属壳之间的绝缘距离变窄。 结果, 火花塞不能在常规的火花放电间 隙中放电, 并且易于产生从中心电极沿着绝缘体向金属壳的侧向火花。 此外, 在干积垢 (dry fouling) 状态下, 可能产生跳火 (flashover)。这是由于沉积在绝缘体表面上的导电碳等 引起绝缘体和金属壳之间的绝缘特性劣化。在这一情况下, 必须通过提高绝缘体的前端温 度以烧尽附着于绝缘体的碳从而确保任意回次的绝缘特性。 [0004] 因此, 例如, 已经提议火花塞满足下面的公式 : (X+0.3Y+Z)/G ≥ 2, Y1(mm) ≥ 1, W/ Z ≥ 4, 及 1.25 ≤ Z(mm) ≤ 1.55, 其中, X 是绝缘体与中心电极在绝缘体的前端位置处的距 离, Y 是在金属壳的外侧的绝缘体表面的沿面距离, Y1 是绝缘体从金属壳突出的突出量, Z 是气穴间隙 (pocket gap), G 是火花放电间隙的距离, 并且 W 是金属壳内的直到绝缘体和金 属壳之间的距离为 G 以下的部位的绝缘体的表面的长度 ( 例如参照专利文献 1)。 该火花塞 在如下方面有优势 : 通过分别限定组成部件中的上述各种距离, 使得当火花塞没有干积垢 时即使细径的火花塞也能够在常规的火花放电间隙中稳定地放电, 并且即使在火花塞已经 有干积垢并且已经发生例如侧向火花和跳火等沿面放电的情况下也能够确保点火性。 [0005] 专利文献 1 : JP-A-2005-116513 [0002] 发明内容 发明要解决的问题 [0007] 然而, 即使能够在火花塞已经有干积垢并且已经发生沿面放电的状态下点火, 如 同根据专利文献 1 的火花塞的情况一样, 除非附着于绝缘体的碳能够立即被烧尽, 否则大 量的碳可能附着于绝缘体的表面。在这种情况下, 由于直至所有的碳被烧尽需要相当多的 时间, 将发生如下情况 : 碳不能完全地从绝缘体去除。因此, 存在不能期望恢复到获得正常 的点火现象的状态的问题。因此, 要求能够例如通过烧尽附着于绝缘体的碳而快速地从干 积垢状态恢复到正常状态的方法。 [0008] 设计本发明以克服上述问题, 并且本发明的目的是提供能够快速烧尽附着于绝缘 体的碳的火花塞。 [0006]

说明书


用于解决问题的方案

     为了实现上述目的, 根据本发明的第一方面的火花塞包括 : 中心电极, 其沿轴线 方向延伸 ; 绝缘体, 其具有沿所述轴线方向延伸的轴向孔并且将所述中心电极保持在所 述轴向孔的内部的前端侧 ; 金属壳, 其用于围绕所述绝缘体的外周而保持组件的所述绝 缘体, 在所述组件中, 所述中心电极被保持在所述绝缘体的轴向孔中 ; 以及接地电极, 其 包括一端部和另一端部, 所述一端部被接合到所述金属壳, 火花放电间隙形成在所述另一 端部和所述中心电极之间, 其中, 满足如下公式 : H ≥ 1.8mm, 并且满足如下公式 : 4.02mm3 < Vi ≤ 12.51mm3 ; 2.10mm3 ≤ Vc ≤ 6.42mm3 ; Vc/Vi ≤ 1.03 ; 其中, H 是所述绝缘体从所述金 属壳的前端面沿所述轴线方向朝前端侧突出的突出长度 ; Vi 是所述绝缘体的与从所述绝 缘体的前端开始沿所述轴线方向朝所述绝缘体的后端延伸 1.5mm 的范围对应的部分的体 积; 以及 Vc 是所述中心电极的与沿所述轴线方向的所述 1.5mm 的范围对应的部分的体积。
     在根据第二方面的火花塞中, 除了第一方面中记载的本发明的构造外, 还满足如 3 3 3 3 下公式 : 4.22mm ≤ Vi ≤ 8.77mm ; 2.10mm ≤ Vc ≤ 5.36mm ; Vc/Vi ≤ 0.84。
     在根据第三方面的火花塞中, 除了第一方面或第二方面中记载的本发明的构造 外, 所述金属壳包括位于所述金属壳的外周面的安装螺纹部, 所述安装螺纹部包括形成于 其上并且将被螺纹接合到内燃机的安装螺纹孔的螺纹, 并且所述安装螺纹部的外径的公称 直径为 M10 以下。 本发明的技术效果
     在本发明的根据第一方面的火花塞中, 由于满足如下公式 : H ≥ 1.8mm, 并且满足 3 3 3 3 如下公式 : 4.02mm < Vi ≤ 12.51mm ; 2.10mm ≤ Vc ≤ 6.42mm ; Vc/Vi ≤ 1.03, 因此, 能够 快速地提高绝缘体的温度。通常认为, 绝缘体的体积 Vc 越小, 积碳的影响越大。然而, 由于 点火部周围的绝缘体温度升高, 绝缘体的耐久性劣化。 在本发明中, 通过使用具有良好积碳 恢复性的 Vc 的火花塞, 通过评价发动机中的绝缘体的耐久性和中心电极的耐久性发现 H、 Vi、 Vc 和 Vc/Vi 的优化数值范围。结果, 由于能够快速地提高绝缘体的温度, 所以能够快速 地烧尽附着于绝缘体的碳。 此外, 由于碳被快速地烧尽, 在防止如侧向放电等沿面放电发生 方面和确保汽车运行所需的绝缘电阻方面显示出极大地优势。
     另外, 在本发明的根据第二方面的火花塞中, 通过进一步限定第一方面中限定的 数值范围, 能够快速地提高绝缘体的温度。因此, 能够更快速地烧尽附着于绝缘体的碳。
     另外, 在本发明的根据第三方面的火花塞中, 除了本发明的根据第一方面或第二 方面的优点之外, 如果温升性能已经提高的上述绝缘体被用于细径的火花塞, 在该火花塞 中, 安装螺纹部的螺纹的外径的公称直径为 M10 以下, 那么即使金属壳的内周面和绝缘体 的外周面之间的间隙窄, 附着于绝缘体的碳也能够快速地被烧尽。 因此, 由于能够防止从中 心电极沿着绝缘体到金属壳所产生的沿面放电的出现, 所以能够稳定地确保空气燃料混合 物的正常点火。
     附图说明
     图 1 是火花塞 100 的局部剖视图 ; 图 2 是火花塞 100 的中心电极 20 的前端部 22 和前端部 22 附近的放大图 ; 图 3 是示出绝缘体 10 的前端侧体积 Vi 的位置和中心电极 20 的前端侧体积 Vc 的位置的图 ;
     图 4 是示出实施例 1 的试验区 1 的结果的表格 ;
     图 5 是示出实施例 1 的试验区 2 的结果的表格 ;
     图 6 是示出实施例 1 的试验区 3 的结果的表格 ;
     图 7 是示出实施例 1 的试验区 4 的结果的表格 ;
     图 8 是示出实施例 2 的结果的表格 ;
     图 9 是示出实施例 3 的结果的表格 ; 以及
     图 10 是示出实施例 3 的结果的曲线图。
     附图标记的说明
     10 : 绝缘体
     11 : 前端部
     12 : 轴向孔
     20 : 中心电极
     22 : 前端部
     30 : 接地电极
     50 : 金属壳
     57 : 前端面
     60 : 组件
     90 : 电极头
     100 : 火花塞
     H: 绝缘体的突出量
     Vi : 绝缘体的前端侧体积
     Vc : 中心电极的前端侧体积 具体实施方式
     在下文中, 参照附图, 将对体现本发明的火花塞的实施方式进行说明。首先, 参照 图 1 和图 2, 将对火花塞的结构的示例进行说明。图 1 是火花塞 100 的局部剖视图 ; 图2是 火花塞 100 的中心电极 20 的前端部 22 和前端部 22 附近的放大图。应当注意, 在图 1 中, 通过如下假定来进行说明 : 火花塞 100 的轴线 O 方向是图中的上下方向, 并且下侧是火花塞 100 的前端侧, 上侧是火花塞 100 的后端侧。
     如图 1 所示, 火花塞 100 包括 : 绝缘体 10 ; 金属壳 50, 其用于保持所述绝缘体 10 ; 中心电极 20, 其被沿轴线 O 方向保持在绝缘体 10 中 ; 接地电极 30, 其具有被焊接于金属壳 50 的前端面 57 的基部 32, 并且接地电极 30 的前端部 31 的一个侧表面与中心电极 20 的前 端部 22 相对 ; 以及金属端子 40, 其被设置在绝缘体 10 的后端部。
     首先, 将对绝缘体 10 进行说明。如通常所知的那样, 绝缘体 10 由烧结氧化铝等形 成并且呈筒状, 在绝缘体 10 的轴心形成沿轴线 O 方向延伸的轴向孔 12。 具有最大外径的凸 缘部 19 形成于轴线 O 方向的大致中央, 并且后端侧筒部 (barrel portion)18 形成于绝缘 体的基端侧 ( 图 1 中的上侧 )。具有比后端侧筒部 18 的外径小的外径的前端侧筒部 17 形 成于凸缘部 19 的前端侧 ( 图 1 中的下侧 )。此外, 具有比前端侧筒部 17 的外径小的外径的长腿部 13 形成于前端侧筒部 17 的前侧。长腿部 13 的直径朝向前端侧逐渐减小, 并且当 火花塞 100 被安装于内燃机的气缸盖 200 时, 长腿部 13 暴露于内燃机的燃烧室的内部。另 外, 在长腿部 13 和前端侧筒部 17 之间的部位形成台阶部 15。
     接着, 将对中心电极 20 进行说明。如图 2 所示, 中心电极 20 是具有如下结构的棒 状电极 : 芯材 25 被埋设到由镍或者如 INCONEL( 商标名 )600 或者 601 等含镍作为主成分的 合金形成的电极母材 21 中, 芯材 25 由导热性优于电极母材 21 的铜或者含铜作为主成分的 合金形成。通常, 通过将芯材 25 填充到形成为带底的筒状的电极母材 21 中并且通过从底 侧挤压而延伸电极母材 21 来制备中心电极 20。芯材 25 在其柱体部处具有大致固定的外 径, 但是在其前端侧呈锥状。
     另外, 中心电极 20 的前端部 22 从绝缘体 10 的前端部 11 突出并且形成为直径朝 向前端侧逐渐变小。由贵金属形成的电极头 90 被焊接到前端部 22 的前端面以提高耐火花 消耗性。以对准中心电极 20 的前端部 22 与电极头 90 之间的配合面的状态, 由激光焊接围 绕外周面接合这两个构件。 此外, 由于两种材料都被激光照射熔融并且混合, 因此电极头 90 和中心电极 20 被牢固地接合。
     另外, 中心电极 20 在轴向孔 12 的内部向后端侧延伸并且通过密封体 4 和陶瓷电 阻器 3( 见图 1) 被电连接到后侧 ( 图 1 中的上侧 ) 的金属端子 40。高压电缆 ( 未示出 ) 经 由插头 (plug cap)( 未示出 ) 被连接到金属端子 40, 并且高电压被施加到金属端子 40。这 里, 中心电极 20 保持在绝缘体 10 的轴向孔 12 中的组件将被称为组件 (subassembly)60( 参 照图 2 和图 3)。 接着, 将对接地电极 30 进行说明。接地电极 30 由高耐腐蚀性的金属形成, 作为示 例, 使用如 INCONEL( 商标名 )600 或者 601 的镍合金。对于该接地电极 30, 在其长度方向上 的横截面具有大致矩形的形状, 并且接地电极的基部 32 被接合到金属壳 50 的前端面 57。 此外, 接地电极 30 的前端部 31 被弯曲成使得接地电极的该端部的一个侧面与中心电极 20 的前端部 22 相对。
     接着, 将对金属壳 50 进行说明。图 1 中所示的金属壳 50 是用于将火花塞 100 固 定到内燃机的气缸盖 200 的筒状配件, 金属壳 50 在其内部以包围绝缘体 10 的从后端侧筒 部 18 的一部分延伸到长腿部 13 的部位的方式保持绝缘体 10。金属壳 50 由低碳钢制成, 并 且具有与未示出的火花塞扳手接合的工具接合部 51 和形成有螺纹的安装螺纹部 52, 安装 螺纹部 52 的螺纹将被旋入内燃机的气缸盖 200 的安装螺纹孔 201 中。
     此外, 凸缘状密封部 54 被形成在金属壳 50 的工具接合部 51 和安装螺纹部 52 之 间。通过弯曲板体而形成的环状垫圈 5 被装配于安装螺纹部 52 和密封部 54 之间的螺纹颈 59。垫圈 5 通过密封部 54 的座面 55 和安装螺纹孔 201 的开口周缘部 205 之间的挤压而塌 陷变形, 并且垫圈 5 密封座面 55 和开口周缘部 205 之间的间隙, 以由此防止空气经由安装 螺纹孔 201 从发动机泄漏。
     此外, 薄壁弯边部 53 被设置在金属壳 50 的工具接合部 51 的后端侧。与弯边部 53 类似的薄壁的弯曲部 (buckling portion)58 被设置在密封部 54 和工具接合部 51 之间。 此 外, 环状圈构件 6 和 7 从工具接合部 51 到弯边部 53 介于金属壳 50 的内周面和绝缘体 10 的 后端侧筒部 18 的外周面之间, 并且滑石 9 的粉末被填充在环状圈构件 6 和 7 之间。通过向 内弯曲弯边部 53 以使弯边部 53 弯边, 绝缘体 10 经由圈构件 6、 7 和滑石 9 在金属壳 50 的
     内部被向前端侧挤压。
     结果, 绝缘体 10 的台阶部 15 经由环形板状密封件 8 被台阶部 56 支撑, 该台阶部 56 形成于安装螺纹部 52 的金属壳 50 的内周上的位置, 由此使金属壳 50 和绝缘体 10 一体 化。此时, 由板状密封件 8 来保持金属壳 50 和绝缘体 10 之间的气密性, 从而防止燃烧气体 流出。此外, 在弯边时, 由于压缩力的施加使弯曲部 58 向外弯曲变形, 并且通过增大滑石 9 的沿轴线 O 方向的压缩长度而增强金属壳 50 内部的气密性。
     利用具有上述结构的火花塞 100, 当碳附着在绝缘体 10 的前端侧的表面上并且呈 干积垢状态 (dry fouling state) 时, 绝缘电阻值降低, 并且点火线圈所产生的电压降低。 如果所产生的电压比火花塞所需的电压 ( 火花间隙中的火花放电所需的电压 ) 低, 火花放 电失败, 将导致失火 (misfiring)。为了防止上述失火, 绝缘体 10 的前端温度被提高到大 约 450℃, 这使得能够烧尽附着于绝缘体 10 的碳, 从而能够防止失火, 该现象被称为 “自清 洁 (self-cleaning)” 。
     通过快速地进行该自清洁, 能够实现从干积垢状态到能够获得正常的点火性能的 状态的恢复。此外, 为了快速地进行自清洁, 必须提高绝缘体 10 的前端温度。因此, 在该实 施方式中, 为了提高绝缘体 10 的前端侧的温升性能, 分别限定绝缘体 10 的前端侧的突出量 ( 下面说明的 H)、 绝缘体 10 的前端侧的体积 ( 下面说明的 Vi) 以及中心电极 20 的前端侧 的体积 ( 下面说明的 Vc)。 接着, 参照图 2 和图 3, 将对限定火花塞 100 的参数进行说明。图 3 是示出绝缘体 10 的前端侧体积 Vi 的位置和中心电极 20 的前端侧体积 Vc 的位置的图。如图 2 和图 3 所 示, 首先, 绝缘体 10 从金属壳的前端面 57 沿轴线 O 方向向前端侧突出的突出量 ( 长度 ) 被 设定为 H(mm)。假定平面 P( 由双点划线 P-P 示出的截面 ), 该平面 P 经过沿轴线 O 方向向 后端侧离开绝缘体 10 的前端 1.5mm 的位置并且垂直于轴线 O。组件沿着该平面 P 被截取。 此时假定绝缘体 10 的沿着平面 P 被截去的前端侧的体积为 Vi(mm3)。此外, 假定中心电极 3 20 的沿着平面 P 被截去的前端侧的体积为 Vc(mm )。
     此外, 由如下数值范围来限定这些参数。 应当注意, 下面限定的数值范围源于稍后 将说明的各种试验结果。
     H ≥ 1.8mm
     4.02mm3 < Vi ≤ 12.51mm3
     2.10mm3 ≤ Vc ≤ 6.42mm3
     Vc/Vi ≤ 1.03
     更优选地, 由如下数值范围来限定这些参数。
     H ≥ 1.8mm
     4.22mm3 ≤ Vi ≤ 8.77mm3
     2.10mm3 ≤ Vc ≤ 5.36mm3
     Vc/Vi ≤ 0.84
     当由上述各数值范围来限定这些参数时, 能够提高绝缘体 10 的前端侧的温升性 能。例如, 绝缘体 10 的突出量 H 越小, 暴露到燃烧室的部分越小, 于是绝缘体 10 的前端的 温度不能充分地升高。在这种情况中, 附着于绝缘体 10 的碳不能快速地被烧尽。因此, 由 于正常放电失败导致的异常燃烧的发生率变高。因此, 在该实施方式中, H 被限定为 1.8mm
     以上。结果, 由于绝缘体 10 的前端侧充分地暴露到燃烧室, 使得绝缘体 10 的前端温度易于 升高。因此, 能够提高绝缘体 10 的温升性能。
     此外, 绝缘体 10 的前端侧体积 Vi 越小, 使得前端温度越容易升高, 于是附着于绝 缘体 10 的碳能够被快速地烧尽。然而, 如果使 Vi 过度小, 点火部周围的绝缘体温度升高, 则存在绝缘体承受贯穿破裂 (penetration fracture) 的可能性。另一方面, 如果使前端 侧体积 Vi 大, 则前端温度变得难以升高。因此, 在该实施方式中, 进行如下限定 : 4.02mm3 < Vi ≤ 12.51mm3( 优选为 8.77mm3)。结果, 能够维持绝缘体 10 的温升性能并且防止绝缘 体 10 的贯穿破裂的问题。
     此外, 如果使中心电极 20 的前端侧体积 Vc 过度小, 则焊接到中心电极 20 的 前端部 22 的电极头 90 的耐久性急剧地劣化。因此, 在该实施方式中, 进行如下限定 : 3 3 2.10mm3 ≤ Vc ≤ 6.42mm ( 优选为 5.36mm )。结果, 能够维持绝缘体 10 的温升性能并且保 持电极头 90 的耐久性。也就是说, 能够防止电极头 90 的磨损。
     如果上述温升特性已改善的绝缘体和中心电极用于细径火花塞, 在该火花塞中安 装螺纹部的螺纹的外径按照公称直径在 M10 以下, 即使金属壳 50 的内周面和绝缘体 10 的 外周面之间的间隙窄, 附着于绝缘体 10 的碳也能够被快速地烧尽。因此, 由于能够防止从 中心电极 20 沿着绝缘体向金属壳 50 产生的侧向火花 (side spark) 的出现, 所以能够稳定 地确保空气燃料混合物的正常点火。 接着, 将对用于证明本发明中限定的各参数的数值范围的三个评价试验进行说 明。在实施例 1 中, 将对积碳的恢复性试验进行说明。在实施例 2 中, 将对绝缘体的耐电压 试验进行说明。在实施例 3 中, 将对中心电极的电极头的耐久性试验进行说明。应当注意, 在下面的说明中, 通过将绝缘体的突出量简称为 “H” , 绝缘体的前端侧体积简称为 “Vi” , 并 且中心电极的前端侧体积简称为 “Vc” 进行说明。
     实施例 1
     在实施例 1 中, 检验 H、 Vi 和 Vc 对积碳的恢复性的影响。首先, 在该试验中, 提供 绝缘体的 H 不同的四个试验区。并且提供了如下设定 : 对于试验区 1, H = 0.8mm ; 对于试验 区 2, H = 1.8mm ; 对于试验区 3, H = 2.8mm 以及对于试验区 4, H = 3.8mm。分别制备用于 各试验区的多个火花塞, 该多个火花塞对于每个试验区满足 H 的设定, 并且 Vi 和 Vc 分别适 当地变化。
     接着, 将对试验条件进行说明。首先, 基于 JIS D 1606 的干积垢试验使火花塞干 积垢以制备绝缘电阻值为 100Ω 的火花塞。接着, 具有调整后的绝缘电阻值的各火花塞被 安装于工作台上的发动机中, 并且在发动机速度为 3000rpm 且进气压力为 -30Mpa 的条件下 被保持 2 分钟。接着, 发动机被设定在空转状态, 测量 30 秒内的侧向火花的发生率。应当 注意, 在该试验中使用的发动机是 2L 四缸发动机。在这些试验条件下, 对每个试验区的前 述火花塞的样品进行评价。应当注意, 基于侧向火花的发生率进行三级 (stage) 评价, 也就 是, 没有侧向火花发生的样品被评价为 “○” , 低于 5%的样品被评价为 “△” , 5%以上的样品 被评价为 “×” 。
     将参照图 4 对试验区 1 的结果进行说明。图 4 是示出实施例 1 的试验区 1 的结果 的表格。在试验区 1 中, 对 19 个样品进行评价 ( 样品序号 1-1 到 1-19), 在这些样品中, H 3 3 = 0.8mm, Vi 在 3.91 至 13.63(mm ) 的范围内适当地变化, Vc 在 2.10 至 6.98(mm ) 的范围
     内适当地变化。如表格中所示, 所有 19 个样品都被评价为 “×” 。
     将参照图 5 对试验区 2 的结果进行说明。图 5 是示出实施例 1 的试验区 2 的结果 的表格。在试验区 2 中, 对 22 个样品进行评价 ( 样品序号 2-1 到 2-22), 在这些样品中, H 3 3 = 1.8mm, Vi 在 1.74 至 16.51(mm ) 的范围内适当地变化, Vc 在 2.10 至 8.17(mm ) 的范围 内适当地变化。应当注意, 在示出试验区 2 的结果的表格中, 为了便于对具有不同评价结果 的样品进行对比讨论, 从顶部起按照被评价为 “×” 的样品、 被评价为 “△” 的样品和被评价 为 “○” 的样品的顺序依次排列这些样品。
     如表格中所示, 在 22 个样品中, 有 8 个样品被评价为 “△” 并且 6 个样品被评价为 “○” 。对于与 “○” 或者 “△” 对应的样品的各参数的范围, Vi 在 4.02 至 12.51(mm3) 的范围 内, Vc 在 2.10 至 6.42(mm3) 的范围内, 并且 Vc/Vi 在 0.28 至 1.03 的范围内。 对于仅与 “○” 3 对应的样品的各参数的范围, Vi 在 4.02 至 8.77(mm ) 的范围内, Vc 在 2.10 至 5.36(mm3) 的 范围内, 并且 Vc/Vi 在 0.40 至 0.84 的范围内。
     将参照图 6 对试验区 3 的结果进行说明。图 6 是示出实施例 1 的试验区 3 的结果 的表格。在试验区 3 中, 对 13 个样品进行评价 ( 样品序号 3-1 到 3-13), 在这些样品中 H = 3 2.8mm, Vi 在 4.02 至 13.63(mm ) 的范围内适当地变化, Vc 在 2.10 至 6.98(mm3) 的范围内 适当地变化。应当注意, 在示出试验区 3 的结果的表格中, 为了便于对具有不同评价结果的 样品进行对比讨论, 也从顶部起按照被评价为 “×” 的样品、 被评价为 “△” 的样品和被评价 为 “○” 的样品的顺序依次排列这些样品。
     如表格中所示, 在 13 个样品中, 有 6 个样品被评价为 “△” 并且 4 个样品被评价为 “○” 。对于与 “○” 或者 “△” 对应的样品的各参数的范围, Vi 在 4.02 至 12.51(mm3) 的范围 内, Vc 在 2.10 至 6.42(mm3) 的范围内, 并且 Vc/Vi 在 0.28 至 1.03 的范围内。 对于仅与 “○” 3 对应的样品的各参数的范围, Vi 在 4.02 至 8.77(mm ) 的范围内, Vc 在 2.10 至 5.36(mm3) 的 范围内, 并且 Vc/Vi 在 0.40 至 0.84 的范围内。
     将参照图 7 对试验区 4 的结果进行说明。图 7 是示出实施例 1 的试验区 4 的结果 的表格。在试验区 4 中, 对 13 个样品进行评价 ( 样品序号 4-1 到 4-13), 在这些样品中 H = 3 3.8mm, Vi 在 4.02 至 13.63(mm ) 的范围内适当地变化, Vc 在 2.10 至 6.98(mm3) 的范围内 适当地变化。应当注意, 在示出试验区 4 的结果的表格中, 为了便于对具有不同评价结果的 样品进行对比讨论, 也从顶部起按照被评价为 “×” 的样品、 被评价为 “△” 的样品和被评价 为 “○” 的样品的顺序依次排列这些样品。
     如表格中所示, 在 13 个样品中, 有 6 个样品被评价为 “△” 并且 4 个样品被评价为 “○” 。对于与 “○” 或者 “△” 对应的样品的各参数的范围, Vi 在 4.02 至 12.51(mm3) 的范围 内, Vc 在 2.10 至 6.42(mm3) 的范围内, 并且 Vc/Vi 在 0.28 至 1.03 的范围内。 对于仅与 “○” 3 对应的样品的各参数的范围, Vi 在 4.02 至 8.77(mm ) 的范围内, Vc 在 2.10 至 5.36(mm3) 的 范围内, 并且 Vc/Vi 在 0.40 至 0.84 的范围内。
     接着, 将概括实施例 1 的结果。在实施例 1 的试验区 1 至 4 的各结果中, 如果考虑 “○” 和 “△” 的范围, 由下面的数值范围限定 H、 Vi、 Vc 以及 Vc/Vi :
     H ≥ 1.8mm
     4.02mm3 ≤ Vi ≤ 12.51mm3
     2.10mm3 ≤ Vc ≤ 6.42mm3Vc/Vi ≤ 1.03
     应当注意, 如果仅考虑 “○” 的范围, 由下面的数值范围限定这些参数。
     H ≥ 1.8mm
     4.22mm3 ≤ Vi ≤ 8.77mm3
     2.10mm3 ≤ Vc ≤ 5.36mm3
     Vc/Vi ≤ 0.84
     实施例 2
     在实施例 2 中, 在实施例 1 限定的数值范围中进行绝缘体的耐电压试验。首先, 将 实施例 1 中满足 H 和 Vi 的各范围并且在积垢 ( 污损 ) 时恢复性良好的火花塞制备为样品。 具体地, 通过设定三类 H : 1.8、 2.8 和 3.8(mm), 并且在 2.47 至 12.51(mm3) 的范围内适当地 变化 Vi, 制作 23 个样品。应当注意, 由于考虑电极磨损将火花放电间隙调整为 1.3mm。
     接着, 将对试验条件进行说明, 对于发动机, 使用 660cc 三缸涡轮增压发动机。对 于试验模式, 该模式由 1 分钟空转 (800rpm) 和 3 分钟节气门全开 (wide open throttle) 组成, 并且重复该模式 10 小时。接着, 对于 10 小时后的各样品, 评价积垢的恢复性, 并且评 价绝缘体的耐电压性。应当注意, 以 “○” 、 “△” 和 “×” 的方式进行积垢的恢复性评价。对 于绝缘体的耐电压性, 在绝缘体中发生贯穿破裂的情况被评价为 “×” , 并且未发生贯穿破 裂的情况被评价为 “○” 。 接着, 将参照图 8 对耐电压试验的结果进行说明。图 8 是示出实施例 2 的结果的 表格。对于积垢恢复性, 无论 H 如何, Vi 为 12.51(mm3) 的三个样品 ( 样品序号 21, 22 和 23) 分别是 “△” , 而其它样品均为 “○” , 并且没有样品为 “×” 。同时, 对于绝缘体的贯穿破 3 裂的有无, 无论 H 如何, Vi 在 2.47 至 4.02(mm ) 范围内的样品均为 “×” , 而 Vi 在 4.22 至 3 12.51(mm ) 范围内的样品均为 “○” 。
     接着, 将概括实施例 2 的结果。在实施例 2 的结果被反映在实施例 1 限定的数值 范围的情况下, 由于贯穿破裂发生在 Vi = 4.02(mm3) 的样品的绝缘体中, 所以 Vi 必须超过 4.02。因此, 实施例 1 中限定的数值范围进一步被进行如下限定 :
     4.02mm3 < Vi ≤ 12.51( 优先为 8.77)mm3
     实施例 3
     在实施例 3 中, 检验 Vc 对焊接到中心电极的前端部的电极头的耐久性的影响。在 电极头的耐久性试验中, 计算对安装于发动机的火花塞进行耐久性试验 100 小时之后电极 头的残存率。这里, 术语 “残存率” 是指电极头的不包括熔融部的部分的残存率, 并且由如 下公式计算 :
     残存率= ( 耐久性试验后的电极头的体积 )/( 耐久性试验前的电极头的体积 )
     应当注意, 术语 “电极头的体积” 是指电极头的不包括熔融部的部分的体积。
     接 着, 将 对 试 验 条 件 进 行 说 明。 对 于 发 动 机, 使 用 2L 四 缸 发 动 机, 接 着, 在 WOT(5000rpm) 下持续进行 100 小时的耐久性试验, 并且计算耐久性试验之后的电极头的残 存率。 对于电极头, 研究两种类型的电极头, 即, 一种由铱 (Ir) 合金制成和另一种由铂 (Pt) 3 合金制成。接着, 通过在 0.64 至 8.17(mm ) 的范围内适当地变化焊接有这两种电极头的中 心电极的 Vc。12 个设置有由铱合金制成的电极头的火花塞和 12 个设置有由铂合金制成的 电极头的火花塞作为样品被制备。
     接着, 将参照图 9 和图 10 对耐久性试验结果进行说明。图 9 是示出实施例 3 的结 果的表格, 并且图 10 是示出实施例 3 的结果的曲线图。首先, 将开始讨论由铱合金制成的 3 3 电极头。当 Vc 在 0.64mm 至 1.52mm 的范围时, 残存率从 22%逐渐地增加到 49%。接着, 3 当 Vc 超过 1.52mm 时, 残存率急剧地增加, 并且当 Vc 为 1.79mm3 时, 残存率在一次行程中增 加到 90%。随后, 残存率变为 98%。同时, 对于由铂合金制成的电极头也得到类似的结果。 3 3 也就是说, 当 Vc 在 0.64mm 至 1.52mm 的范围时, 残存率从 56%逐渐地增加到 70%。接着, 3 当 Vc 超过 1.52mm 时, 残存率急剧增加, 并且当 Vc 为 1.79mm3 时, 残存率在一次行程中增加 到 85%。随后, 残存率变为 93%。
     接着, 将概括实施例 3 的结果。 在由铱合金制成和由铂合金制成的电极头中, 当 Vc 3 3 为 1.79mm 或者更高时, 电极头的残存率急剧变高。 因此, 如果 Vc 为 1.79mm 或者更高, 能够 保持电极头的耐久性, 由此, 证明在实施例 1 中限定的 Vc 的数值范围的下限 (Vc = 2.10mm3) 满足该条件。
     基于前面的实施例 1 至实施例 3 的结果, 证明了能够由下面的数值范围限定 H、 Vi、 Vc 和 Vc/Vi。
     H ≥ 1.8mm 4.02mm3 < Vi ≤ 12.51( 优选为 8.77)mm3
     2.10mm3 ≤ Vc ≤ 6.42( 优选为 5.36)mm3
     Vc/Vi ≤ 1.03( 优选为 0.84)
     应当注意, Vc/Vi 的下限是由 Vc 的下限和 Vi 的下限自动地确定的值。
     如上所述, 对于根据该实施方式的火花塞 100, 为了提高绝缘体 10 的前端侧的温 升性能, 分别限定绝缘体 10 的突出量 H(mm), 绝缘体 10 的前端侧体积 Vi(mm3) 以及中心电 极 20 的前端侧体积 Vc(mm3)。结果, 能够在保持绝缘体 10 的耐电压性和中心电极 20 的耐 久性的同时提高积碳的恢复性。此外, 由于积碳的恢复性提高, 能够防止从中心电极 20 沿 着绝缘体 10 向金属壳 50 产生的侧向火花的出现, 由此能够稳定地确保空气燃料混合物的 正常点火。
     应当注意, 毋庸赘言, 本发明能够进行各种变型, 例如, 虽然已经说明了构成中心 电极 20 的电极母材 21 和芯材 25 分别地由镍或者含镍作为主成分的合金以及由铜或者含 铜作为主成分的合金制成, 但是也可以使用其它金属, 能够采用耐火花消耗性优异的金属 ( 如铁合金 ) 与导热性优于电极母材 21 的金属 ( 如银合金 ) 的组合。
     虽然已经参照具体实施方式详细说明了本发明。显然, 本领域技术人员能够在不 背离本发明的精神和范围的情况下进行各种变型和修改。
     本 申 请 基 于 2008 年 3 月 21 日 提 交 的 日 本 专 利 申 请 ( 日 本 专 利 申 请 No.2008-72731), 其内容通过引用的方式包含于此。
    

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1、10申请公布号CN101978566A43申请公布日20110216CN101978566ACN101978566A21申请号200980110243822申请日20090318200807273120080321JPH01T13/2020060171申请人日本特殊陶业株式会社地址日本爱知县72发明人铃木彰加藤友聪74专利代理机构北京林达刘知识产权代理事务所普通合伙11277代理人刘新宇张会华54发明名称火花塞57摘要提供一种能够快速地烧尽附着于绝缘体的碳的火花塞。对于该火花塞,为了提高绝缘体10的前端侧的温升性能,分别限定绝缘体10的突出量HMM、绝缘体10的前端侧体积VIMM3、中心电极2。

2、0的前端侧体积VCMM3。结果,能够在保持绝缘体10的耐电压性和中心电极20的耐久性的同时提高积碳的恢复性。另外,由于积碳的恢复性提高,能够防止从中心电极20沿着绝缘体10向金属壳50产生的侧向火花的出现,因此,能够稳定地确保空气燃料混合物的正常点火。30优先权数据85PCT申请进入国家阶段日2010092186PCT申请的申请数据PCT/JP2009/0552322009031887PCT申请的公布数据WO2009/116553JA2009092451INTCL19中华人民共和国国家知识产权局12发明专利申请权利要求书1页说明书9页附图10页CN101978571A1/1页21一种火花塞,该。

3、火花塞包括中心电极,其沿轴线方向延伸;绝缘体,其具有沿所述轴线方向延伸的轴向孔并且将所述中心电极保持在所述轴向孔的内部的前端侧;金属壳,其用于围绕所述绝缘体的外周而保持组件的所述绝缘体,在所述组件中,所述中心电极被保持在所述绝缘体的轴向孔中;以及接地电极,其包括一端部和另一端部,所述一端部被接合到所述金属壳,火花放电间隙形成在所述另一端部和所述中心电极之间,其中,满足如下公式H18MM,并且满足如下公式402MM3VI1251MM3;210MM3VC642MM3;VC/VI103;其中,H是所述绝缘体从所述金属壳的前端面沿所述轴线方向朝前端侧突出的突出长度;VI是所述绝缘体的与从所述绝缘体的前。

4、端开始沿所述轴线方向朝所述绝缘体的后端延伸15MM的范围对应的部分的体积;以及VC是所述中心电极的与沿所述轴线方向的所述15MM的范围对应的部分的体积。2根据权利要求1所述的火花塞,其特征在于,满足如下公式422MM3VI877MM3;210MM3VC536MM3;VC/VI084。3根据权利要求1或2所述的火花塞,其特征在于,所述金属壳包括位于所述金属壳的外周面的安装螺纹部,所述安装螺纹部包括形成于其上并且将被螺纹接合到内燃机的安装螺纹孔的螺纹,并且所述安装螺纹部的外径的公称直径为M10以下。权利要求书CN101978566ACN101978571A1/9页3火花塞技术领域0001本发明涉及。

5、一种组装在内燃机中的用于对空气燃料混合物进行点火的火花塞。背景技术0002传统地,在内燃机中使用火花塞用于点火。火花塞通常包括中心电极;绝缘体,其用于将中心电极保持在轴向孔中;金属壳,其用于围绕绝缘体的径向外周以保持绝缘体;以及接地电极,其具有被接合到金属壳的一端部和另一端部,火花放电间隙形成在另一端部和中心电极之间。此外,当在火花放电间隙中产生火花放电时,空气燃料混合物被点火。0003近年来,为了获得更高的发动机输出功率,必须扩大设置在发动机中的进气门和排气门的气门直径,以及必须确保更大的发动机用水套WATERJACKET以改进水冷系统。由于火花塞安装于发动机的安装空间变小,所以要求火花塞的。

6、直径更小。然而,如果火花塞的直径变小,绝缘体和金属壳之间的绝缘距离变窄。结果,火花塞不能在常规的火花放电间隙中放电,并且易于产生从中心电极沿着绝缘体向金属壳的侧向火花。此外,在干积垢DRYFOULING状态下,可能产生跳火FLASHOVER。这是由于沉积在绝缘体表面上的导电碳等引起绝缘体和金属壳之间的绝缘特性劣化。在这一情况下,必须通过提高绝缘体的前端温度以烧尽附着于绝缘体的碳从而确保任意回次的绝缘特性。0004因此,例如,已经提议火花塞满足下面的公式X03YZ/G2,Y1MM1,W/Z4,及125ZMM155,其中,X是绝缘体与中心电极在绝缘体的前端位置处的距离,Y是在金属壳的外侧的绝缘体表。

7、面的沿面距离,Y1是绝缘体从金属壳突出的突出量,Z是气穴间隙POCKETGAP,G是火花放电间隙的距离,并且W是金属壳内的直到绝缘体和金属壳之间的距离为G以下的部位的绝缘体的表面的长度例如参照专利文献1。该火花塞在如下方面有优势通过分别限定组成部件中的上述各种距离,使得当火花塞没有干积垢时即使细径的火花塞也能够在常规的火花放电间隙中稳定地放电,并且即使在火花塞已经有干积垢并且已经发生例如侧向火花和跳火等沿面放电的情况下也能够确保点火性。0005专利文献1JPA2005116513发明内容0006发明要解决的问题0007然而,即使能够在火花塞已经有干积垢并且已经发生沿面放电的状态下点火,如同根据。

8、专利文献1的火花塞的情况一样,除非附着于绝缘体的碳能够立即被烧尽,否则大量的碳可能附着于绝缘体的表面。在这种情况下,由于直至所有的碳被烧尽需要相当多的时间,将发生如下情况碳不能完全地从绝缘体去除。因此,存在不能期望恢复到获得正常的点火现象的状态的问题。因此,要求能够例如通过烧尽附着于绝缘体的碳而快速地从干积垢状态恢复到正常状态的方法。0008设计本发明以克服上述问题,并且本发明的目的是提供能够快速烧尽附着于绝缘体的碳的火花塞。说明书CN101978566ACN101978571A2/9页40009用于解决问题的方案0010为了实现上述目的,根据本发明的第一方面的火花塞包括中心电极,其沿轴线方向。

9、延伸;绝缘体,其具有沿所述轴线方向延伸的轴向孔并且将所述中心电极保持在所述轴向孔的内部的前端侧;金属壳,其用于围绕所述绝缘体的外周而保持组件的所述绝缘体,在所述组件中,所述中心电极被保持在所述绝缘体的轴向孔中;以及接地电极,其包括一端部和另一端部,所述一端部被接合到所述金属壳,火花放电间隙形成在所述另一端部和所述中心电极之间,其中,满足如下公式H18MM,并且满足如下公式402MM3VI1251MM3;210MM3VC642MM3;VC/VI103;其中,H是所述绝缘体从所述金属壳的前端面沿所述轴线方向朝前端侧突出的突出长度;VI是所述绝缘体的与从所述绝缘体的前端开始沿所述轴线方向朝所述绝缘体。

10、的后端延伸15MM的范围对应的部分的体积;以及VC是所述中心电极的与沿所述轴线方向的所述15MM的范围对应的部分的体积。0011在根据第二方面的火花塞中,除了第一方面中记载的本发明的构造外,还满足如下公式422MM3VI877MM3;210MM3VC536MM3;VC/VI084。0012在根据第三方面的火花塞中,除了第一方面或第二方面中记载的本发明的构造外,所述金属壳包括位于所述金属壳的外周面的安装螺纹部,所述安装螺纹部包括形成于其上并且将被螺纹接合到内燃机的安装螺纹孔的螺纹,并且所述安装螺纹部的外径的公称直径为M10以下。0013本发明的技术效果0014在本发明的根据第一方面的火花塞中,由。

11、于满足如下公式H18MM,并且满足如下公式402MM3VI1251MM3;210MM3VC642MM3;VC/VI103,因此,能够快速地提高绝缘体的温度。通常认为,绝缘体的体积VC越小,积碳的影响越大。然而,由于点火部周围的绝缘体温度升高,绝缘体的耐久性劣化。在本发明中,通过使用具有良好积碳恢复性的VC的火花塞,通过评价发动机中的绝缘体的耐久性和中心电极的耐久性发现H、VI、VC和VC/VI的优化数值范围。结果,由于能够快速地提高绝缘体的温度,所以能够快速地烧尽附着于绝缘体的碳。此外,由于碳被快速地烧尽,在防止如侧向放电等沿面放电发生方面和确保汽车运行所需的绝缘电阻方面显示出极大地优势。00。

12、15另外,在本发明的根据第二方面的火花塞中,通过进一步限定第一方面中限定的数值范围,能够快速地提高绝缘体的温度。因此,能够更快速地烧尽附着于绝缘体的碳。0016另外,在本发明的根据第三方面的火花塞中,除了本发明的根据第一方面或第二方面的优点之外,如果温升性能已经提高的上述绝缘体被用于细径的火花塞,在该火花塞中,安装螺纹部的螺纹的外径的公称直径为M10以下,那么即使金属壳的内周面和绝缘体的外周面之间的间隙窄,附着于绝缘体的碳也能够快速地被烧尽。因此,由于能够防止从中心电极沿着绝缘体到金属壳所产生的沿面放电的出现,所以能够稳定地确保空气燃料混合物的正常点火。附图说明0017图1是火花塞100的局部。

13、剖视图;0018图2是火花塞100的中心电极20的前端部22和前端部22附近的放大图;0019图3是示出绝缘体10的前端侧体积VI的位置和中心电极20的前端侧体积VC的说明书CN101978566ACN101978571A3/9页5位置的图;0020图4是示出实施例1的试验区1的结果的表格;0021图5是示出实施例1的试验区2的结果的表格;0022图6是示出实施例1的试验区3的结果的表格;0023图7是示出实施例1的试验区4的结果的表格;0024图8是示出实施例2的结果的表格;0025图9是示出实施例3的结果的表格;以及0026图10是示出实施例3的结果的曲线图。0027附图标记的说明0028。

14、10绝缘体002911前端部003012轴向孔003120中心电极003222前端部003330接地电极003450金属壳003557前端面003660组件003790电极头0038100火花塞0039H绝缘体的突出量0040VI绝缘体的前端侧体积0041VC中心电极的前端侧体积具体实施方式0042在下文中,参照附图,将对体现本发明的火花塞的实施方式进行说明。首先,参照图1和图2,将对火花塞的结构的示例进行说明。图1是火花塞100的局部剖视图;图2是火花塞100的中心电极20的前端部22和前端部22附近的放大图。应当注意,在图1中,通过如下假定来进行说明火花塞100的轴线O方向是图中的上下方向。

15、,并且下侧是火花塞100的前端侧,上侧是火花塞100的后端侧。0043如图1所示,火花塞100包括绝缘体10;金属壳50,其用于保持所述绝缘体10;中心电极20,其被沿轴线O方向保持在绝缘体10中;接地电极30,其具有被焊接于金属壳50的前端面57的基部32,并且接地电极30的前端部31的一个侧表面与中心电极20的前端部22相对;以及金属端子40,其被设置在绝缘体10的后端部。0044首先,将对绝缘体10进行说明。如通常所知的那样,绝缘体10由烧结氧化铝等形成并且呈筒状,在绝缘体10的轴心形成沿轴线O方向延伸的轴向孔12。具有最大外径的凸缘部19形成于轴线O方向的大致中央,并且后端侧筒部BAR。

16、RELPORTION18形成于绝缘体的基端侧图1中的上侧。具有比后端侧筒部18的外径小的外径的前端侧筒部17形成于凸缘部19的前端侧图1中的下侧。此外,具有比前端侧筒部17的外径小的外径说明书CN101978566ACN101978571A4/9页6的长腿部13形成于前端侧筒部17的前侧。长腿部13的直径朝向前端侧逐渐减小,并且当火花塞100被安装于内燃机的气缸盖200时,长腿部13暴露于内燃机的燃烧室的内部。另外,在长腿部13和前端侧筒部17之间的部位形成台阶部15。0045接着,将对中心电极20进行说明。如图2所示,中心电极20是具有如下结构的棒状电极芯材25被埋设到由镍或者如INCONE。

17、L商标名600或者601等含镍作为主成分的合金形成的电极母材21中,芯材25由导热性优于电极母材21的铜或者含铜作为主成分的合金形成。通常,通过将芯材25填充到形成为带底的筒状的电极母材21中并且通过从底侧挤压而延伸电极母材21来制备中心电极20。芯材25在其柱体部处具有大致固定的外径,但是在其前端侧呈锥状。0046另外,中心电极20的前端部22从绝缘体10的前端部11突出并且形成为直径朝向前端侧逐渐变小。由贵金属形成的电极头90被焊接到前端部22的前端面以提高耐火花消耗性。以对准中心电极20的前端部22与电极头90之间的配合面的状态,由激光焊接围绕外周面接合这两个构件。此外,由于两种材料都被。

18、激光照射熔融并且混合,因此电极头90和中心电极20被牢固地接合。0047另外,中心电极20在轴向孔12的内部向后端侧延伸并且通过密封体4和陶瓷电阻器3见图1被电连接到后侧图1中的上侧的金属端子40。高压电缆未示出经由插头PLUGCAP未示出被连接到金属端子40,并且高电压被施加到金属端子40。这里,中心电极20保持在绝缘体10的轴向孔12中的组件将被称为组件SUBASSEMBLY60参照图2和图3。0048接着,将对接地电极30进行说明。接地电极30由高耐腐蚀性的金属形成,作为示例,使用如INCONEL商标名600或者601的镍合金。对于该接地电极30,在其长度方向上的横截面具有大致矩形的形状。

19、,并且接地电极的基部32被接合到金属壳50的前端面57。此外,接地电极30的前端部31被弯曲成使得接地电极的该端部的一个侧面与中心电极20的前端部22相对。0049接着,将对金属壳50进行说明。图1中所示的金属壳50是用于将火花塞100固定到内燃机的气缸盖200的筒状配件,金属壳50在其内部以包围绝缘体10的从后端侧筒部18的一部分延伸到长腿部13的部位的方式保持绝缘体10。金属壳50由低碳钢制成,并且具有与未示出的火花塞扳手接合的工具接合部51和形成有螺纹的安装螺纹部52,安装螺纹部52的螺纹将被旋入内燃机的气缸盖200的安装螺纹孔201中。0050此外,凸缘状密封部54被形成在金属壳50的。

20、工具接合部51和安装螺纹部52之间。通过弯曲板体而形成的环状垫圈5被装配于安装螺纹部52和密封部54之间的螺纹颈59。垫圈5通过密封部54的座面55和安装螺纹孔201的开口周缘部205之间的挤压而塌陷变形,并且垫圈5密封座面55和开口周缘部205之间的间隙,以由此防止空气经由安装螺纹孔201从发动机泄漏。0051此外,薄壁弯边部53被设置在金属壳50的工具接合部51的后端侧。与弯边部53类似的薄壁的弯曲部BUCKLINGPORTION58被设置在密封部54和工具接合部51之间。此外,环状圈构件6和7从工具接合部51到弯边部53介于金属壳50的内周面和绝缘体10的后端侧筒部18的外周面之间,并且。

21、滑石9的粉末被填充在环状圈构件6和7之间。通过向内弯曲弯边部53以使弯边部53弯边,绝缘体10经由圈构件6、7和滑石9在金属壳50的说明书CN101978566ACN101978571A5/9页7内部被向前端侧挤压。0052结果,绝缘体10的台阶部15经由环形板状密封件8被台阶部56支撑,该台阶部56形成于安装螺纹部52的金属壳50的内周上的位置,由此使金属壳50和绝缘体10一体化。此时,由板状密封件8来保持金属壳50和绝缘体10之间的气密性,从而防止燃烧气体流出。此外,在弯边时,由于压缩力的施加使弯曲部58向外弯曲变形,并且通过增大滑石9的沿轴线O方向的压缩长度而增强金属壳50内部的气密性。。

22、0053利用具有上述结构的火花塞100,当碳附着在绝缘体10的前端侧的表面上并且呈干积垢状态DRYFOULINGSTATE时,绝缘电阻值降低,并且点火线圈所产生的电压降低。如果所产生的电压比火花塞所需的电压火花间隙中的火花放电所需的电压低,火花放电失败,将导致失火MISFIRING。为了防止上述失火,绝缘体10的前端温度被提高到大约450,这使得能够烧尽附着于绝缘体10的碳,从而能够防止失火,该现象被称为“自清洁SELFCLEANING”。0054通过快速地进行该自清洁,能够实现从干积垢状态到能够获得正常的点火性能的状态的恢复。此外,为了快速地进行自清洁,必须提高绝缘体10的前端温度。因此,在。

23、该实施方式中,为了提高绝缘体10的前端侧的温升性能,分别限定绝缘体10的前端侧的突出量下面说明的H、绝缘体10的前端侧的体积下面说明的VI以及中心电极20的前端侧的体积下面说明的VC。0055接着,参照图2和图3,将对限定火花塞100的参数进行说明。图3是示出绝缘体10的前端侧体积VI的位置和中心电极20的前端侧体积VC的位置的图。如图2和图3所示,首先,绝缘体10从金属壳的前端面57沿轴线O方向向前端侧突出的突出量长度被设定为HMM。假定平面P由双点划线PP示出的截面,该平面P经过沿轴线O方向向后端侧离开绝缘体10的前端15MM的位置并且垂直于轴线O。组件沿着该平面P被截取。此时假定绝缘体1。

24、0的沿着平面P被截去的前端侧的体积为VIMM3。此外,假定中心电极20的沿着平面P被截去的前端侧的体积为VCMM3。0056此外,由如下数值范围来限定这些参数。应当注意,下面限定的数值范围源于稍后将说明的各种试验结果。0057H18MM0058402MM3VI1251MM30059210MM3VC642MM30060VC/VI1030061更优选地,由如下数值范围来限定这些参数。0062H18MM0063422MM3VI877MM30064210MM3VC536MM30065VC/VI0840066当由上述各数值范围来限定这些参数时,能够提高绝缘体10的前端侧的温升性能。例如,绝缘体10的突出。

25、量H越小,暴露到燃烧室的部分越小,于是绝缘体10的前端的温度不能充分地升高。在这种情况中,附着于绝缘体10的碳不能快速地被烧尽。因此,由于正常放电失败导致的异常燃烧的发生率变高。因此,在该实施方式中,H被限定为18MM说明书CN101978566ACN101978571A6/9页8以上。结果,由于绝缘体10的前端侧充分地暴露到燃烧室,使得绝缘体10的前端温度易于升高。因此,能够提高绝缘体10的温升性能。0067此外,绝缘体10的前端侧体积VI越小,使得前端温度越容易升高,于是附着于绝缘体10的碳能够被快速地烧尽。然而,如果使VI过度小,点火部周围的绝缘体温度升高,则存在绝缘体承受贯穿破裂PEN。

26、ETRATIONFRACTURE的可能性。另一方面,如果使前端侧体积VI大,则前端温度变得难以升高。因此,在该实施方式中,进行如下限定402MM3VI1251MM3优选为877MM3。结果,能够维持绝缘体10的温升性能并且防止绝缘体10的贯穿破裂的问题。0068此外,如果使中心电极20的前端侧体积VC过度小,则焊接到中心电极20的前端部22的电极头90的耐久性急剧地劣化。因此,在该实施方式中,进行如下限定210MM3VC642MM3优选为536MM3。结果,能够维持绝缘体10的温升性能并且保持电极头90的耐久性。也就是说,能够防止电极头90的磨损。0069如果上述温升特性已改善的绝缘体和中心电。

27、极用于细径火花塞,在该火花塞中安装螺纹部的螺纹的外径按照公称直径在M10以下,即使金属壳50的内周面和绝缘体10的外周面之间的间隙窄,附着于绝缘体10的碳也能够被快速地烧尽。因此,由于能够防止从中心电极20沿着绝缘体向金属壳50产生的侧向火花SIDESPARK的出现,所以能够稳定地确保空气燃料混合物的正常点火。0070接着,将对用于证明本发明中限定的各参数的数值范围的三个评价试验进行说明。在实施例1中,将对积碳的恢复性试验进行说明。在实施例2中,将对绝缘体的耐电压试验进行说明。在实施例3中,将对中心电极的电极头的耐久性试验进行说明。应当注意,在下面的说明中,通过将绝缘体的突出量简称为“H”,绝。

28、缘体的前端侧体积简称为“VI”,并且中心电极的前端侧体积简称为“VC”进行说明。0071实施例10072在实施例1中,检验H、VI和VC对积碳的恢复性的影响。首先,在该试验中,提供绝缘体的H不同的四个试验区。并且提供了如下设定对于试验区1,H08MM;对于试验区2,H18MM;对于试验区3,H28MM以及对于试验区4,H38MM。分别制备用于各试验区的多个火花塞,该多个火花塞对于每个试验区满足H的设定,并且VI和VC分别适当地变化。0073接着,将对试验条件进行说明。首先,基于JISD1606的干积垢试验使火花塞干积垢以制备绝缘电阻值为100的火花塞。接着,具有调整后的绝缘电阻值的各火花塞被安。

29、装于工作台上的发动机中,并且在发动机速度为3000RPM且进气压力为30MPA的条件下被保持2分钟。接着,发动机被设定在空转状态,测量30秒内的侧向火花的发生率。应当注意,在该试验中使用的发动机是2L四缸发动机。在这些试验条件下,对每个试验区的前述火花塞的样品进行评价。应当注意,基于侧向火花的发生率进行三级STAGE评价,也就是,没有侧向火花发生的样品被评价为“”,低于5的样品被评价为“”,5以上的样品被评价为“”。0074将参照图4对试验区1的结果进行说明。图4是示出实施例1的试验区1的结果的表格。在试验区1中,对19个样品进行评价样品序号11到119,在这些样品中,H08MM,VI在391。

30、至1363MM3的范围内适当地变化,VC在210至698MM3的范围说明书CN101978566ACN101978571A7/9页9内适当地变化。如表格中所示,所有19个样品都被评价为“”。0075将参照图5对试验区2的结果进行说明。图5是示出实施例1的试验区2的结果的表格。在试验区2中,对22个样品进行评价样品序号21到222,在这些样品中,H18MM,VI在174至1651MM3的范围内适当地变化,VC在210至817MM3的范围内适当地变化。应当注意,在示出试验区2的结果的表格中,为了便于对具有不同评价结果的样品进行对比讨论,从顶部起按照被评价为“”的样品、被评价为“”的样品和被评价为“。

31、”的样品的顺序依次排列这些样品。0076如表格中所示,在22个样品中,有8个样品被评价为“”并且6个样品被评价为“”。对于与“”或者“”对应的样品的各参数的范围,VI在402至1251MM3的范围内,VC在210至642MM3的范围内,并且VC/VI在028至103的范围内。对于仅与“”对应的样品的各参数的范围,VI在402至877MM3的范围内,VC在210至536MM3的范围内,并且VC/VI在040至084的范围内。0077将参照图6对试验区3的结果进行说明。图6是示出实施例1的试验区3的结果的表格。在试验区3中,对13个样品进行评价样品序号31到313,在这些样品中H28MM,VI在4。

32、02至1363MM3的范围内适当地变化,VC在210至698MM3的范围内适当地变化。应当注意,在示出试验区3的结果的表格中,为了便于对具有不同评价结果的样品进行对比讨论,也从顶部起按照被评价为“”的样品、被评价为“”的样品和被评价为“”的样品的顺序依次排列这些样品。0078如表格中所示,在13个样品中,有6个样品被评价为“”并且4个样品被评价为“”。对于与“”或者“”对应的样品的各参数的范围,VI在402至1251MM3的范围内,VC在210至642MM3的范围内,并且VC/VI在028至103的范围内。对于仅与“”对应的样品的各参数的范围,VI在402至877MM3的范围内,VC在210至。

33、536MM3的范围内,并且VC/VI在040至084的范围内。0079将参照图7对试验区4的结果进行说明。图7是示出实施例1的试验区4的结果的表格。在试验区4中,对13个样品进行评价样品序号41到413,在这些样品中H38MM,VI在402至1363MM3的范围内适当地变化,VC在210至698MM3的范围内适当地变化。应当注意,在示出试验区4的结果的表格中,为了便于对具有不同评价结果的样品进行对比讨论,也从顶部起按照被评价为“”的样品、被评价为“”的样品和被评价为“”的样品的顺序依次排列这些样品。0080如表格中所示,在13个样品中,有6个样品被评价为“”并且4个样品被评价为“”。对于与“”。

34、或者“”对应的样品的各参数的范围,VI在402至1251MM3的范围内,VC在210至642MM3的范围内,并且VC/VI在028至103的范围内。对于仅与“”对应的样品的各参数的范围,VI在402至877MM3的范围内,VC在210至536MM3的范围内,并且VC/VI在040至084的范围内。0081接着,将概括实施例1的结果。在实施例1的试验区1至4的各结果中,如果考虑“”和“”的范围,由下面的数值范围限定H、VI、VC以及VC/VI0082H18MM0083402MM3VI1251MM30084210MM3VC642MM3说明书CN101978566ACN101978571A8/9页1。

35、00085VC/VI1030086应当注意,如果仅考虑“”的范围,由下面的数值范围限定这些参数。0087H18MM0088422MM3VI877MM30089210MM3VC536MM30090VC/VI0840091实施例20092在实施例2中,在实施例1限定的数值范围中进行绝缘体的耐电压试验。首先,将实施例1中满足H和VI的各范围并且在积垢污损时恢复性良好的火花塞制备为样品。具体地,通过设定三类H18、28和38MM,并且在247至1251MM3的范围内适当地变化VI,制作23个样品。应当注意,由于考虑电极磨损将火花放电间隙调整为13MM。0093接着,将对试验条件进行说明,对于发动机,使。

36、用660CC三缸涡轮增压发动机。对于试验模式,该模式由1分钟空转800RPM和3分钟节气门全开WIDEOPENTHROTTLE组成,并且重复该模式10小时。接着,对于10小时后的各样品,评价积垢的恢复性,并且评价绝缘体的耐电压性。应当注意,以“”、“”和“”的方式进行积垢的恢复性评价。对于绝缘体的耐电压性,在绝缘体中发生贯穿破裂的情况被评价为“”,并且未发生贯穿破裂的情况被评价为“”。0094接着,将参照图8对耐电压试验的结果进行说明。图8是示出实施例2的结果的表格。对于积垢恢复性,无论H如何,VI为1251MM3的三个样品样品序号21,22和23分别是“”,而其它样品均为“”,并且没有样品为。

37、“”。同时,对于绝缘体的贯穿破裂的有无,无论H如何,VI在247至402MM3范围内的样品均为“”,而VI在422至1251MM3范围内的样品均为“”。0095接着,将概括实施例2的结果。在实施例2的结果被反映在实施例1限定的数值范围的情况下,由于贯穿破裂发生在VI402MM3的样品的绝缘体中,所以VI必须超过402。因此,实施例1中限定的数值范围进一步被进行如下限定0096402MM3VI1251优先为877MM30097实施例30098在实施例3中,检验VC对焊接到中心电极的前端部的电极头的耐久性的影响。在电极头的耐久性试验中,计算对安装于发动机的火花塞进行耐久性试验100小时之后电极头的。

38、残存率。这里,术语“残存率”是指电极头的不包括熔融部的部分的残存率,并且由如下公式计算0099残存率耐久性试验后的电极头的体积/耐久性试验前的电极头的体积0100应当注意,术语“电极头的体积”是指电极头的不包括熔融部的部分的体积。0101接着,将对试验条件进行说明。对于发动机,使用2L四缸发动机,接着,在WOT5000RPM下持续进行100小时的耐久性试验,并且计算耐久性试验之后的电极头的残存率。对于电极头,研究两种类型的电极头,即,一种由铱IR合金制成和另一种由铂PT合金制成。接着,通过在064至817MM3的范围内适当地变化焊接有这两种电极头的中心电极的VC。12个设置有由铱合金制成的电极。

39、头的火花塞和12个设置有由铂合金制成的电极头的火花塞作为样品被制备。说明书CN101978566ACN101978571A9/9页110102接着,将参照图9和图10对耐久性试验结果进行说明。图9是示出实施例3的结果的表格,并且图10是示出实施例3的结果的曲线图。首先,将开始讨论由铱合金制成的电极头。当VC在064MM3至152MM3的范围时,残存率从22逐渐地增加到49。接着,当VC超过152MM3时,残存率急剧地增加,并且当VC为179MM3时,残存率在一次行程中增加到90。随后,残存率变为98。同时,对于由铂合金制成的电极头也得到类似的结果。也就是说,当VC在064MM3至152MM3的。

40、范围时,残存率从56逐渐地增加到70。接着,当VC超过152MM3时,残存率急剧增加,并且当VC为179MM3时,残存率在一次行程中增加到85。随后,残存率变为93。0103接着,将概括实施例3的结果。在由铱合金制成和由铂合金制成的电极头中,当VC为179MM3或者更高时,电极头的残存率急剧变高。因此,如果VC为179MM3或者更高,能够保持电极头的耐久性,由此,证明在实施例1中限定的VC的数值范围的下限VC210MM3满足该条件。0104基于前面的实施例1至实施例3的结果,证明了能够由下面的数值范围限定H、VI、VC和VC/VI。0105H18MM0106402MM3VI1251优选为877。

41、MM30107210MM3VC642优选为536MM30108VC/VI103优选为0840109应当注意,VC/VI的下限是由VC的下限和VI的下限自动地确定的值。0110如上所述,对于根据该实施方式的火花塞100,为了提高绝缘体10的前端侧的温升性能,分别限定绝缘体10的突出量HMM,绝缘体10的前端侧体积VIMM3以及中心电极20的前端侧体积VCMM3。结果,能够在保持绝缘体10的耐电压性和中心电极20的耐久性的同时提高积碳的恢复性。此外,由于积碳的恢复性提高,能够防止从中心电极20沿着绝缘体10向金属壳50产生的侧向火花的出现,由此能够稳定地确保空气燃料混合物的正常点火。0111应当注。

42、意,毋庸赘言,本发明能够进行各种变型,例如,虽然已经说明了构成中心电极20的电极母材21和芯材25分别地由镍或者含镍作为主成分的合金以及由铜或者含铜作为主成分的合金制成,但是也可以使用其它金属,能够采用耐火花消耗性优异的金属如铁合金与导热性优于电极母材21的金属如银合金的组合。0112虽然已经参照具体实施方式详细说明了本发明。显然,本领域技术人员能够在不背离本发明的精神和范围的情况下进行各种变型和修改。0113本申请基于2008年3月21日提交的日本专利申请日本专利申请NO200872731,其内容通过引用的方式包含于此。说明书CN101978566ACN101978571A1/10页12图1。

43、说明书附图CN101978566ACN101978571A2/10页13图2说明书附图CN101978566ACN101978571A3/10页14图3说明书附图CN101978566ACN101978571A4/10页15图4说明书附图CN101978566ACN101978571A5/10页16图5说明书附图CN101978566ACN101978571A6/10页17图6说明书附图CN101978566ACN101978571A7/10页18图7说明书附图CN101978566ACN101978571A8/10页19图8说明书附图CN101978566ACN101978571A9/10页20图9说明书附图CN101978566ACN101978571A10/10页21图10说明书附图CN101978566A。

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