[go: up one dir, main page]

RU2168037C2 - Способ работы адиабатного двигателя внутреннего сгорания со сгоранием при постоянном объеме - Google Patents

Способ работы адиабатного двигателя внутреннего сгорания со сгоранием при постоянном объеме Download PDF

Info

Publication number
RU2168037C2
RU2168037C2 RU98123918A RU98123918A RU2168037C2 RU 2168037 C2 RU2168037 C2 RU 2168037C2 RU 98123918 A RU98123918 A RU 98123918A RU 98123918 A RU98123918 A RU 98123918A RU 2168037 C2 RU2168037 C2 RU 2168037C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
piston
cylinder
connecting rod
combustion
axis
Prior art date
Application number
RU98123918A
Other languages
English (en)
Other versions
RU98123918A (ru
Inventor
В.А. Конюхов
А.В. Конюхов
Е.В. Конюхова
Original Assignee
Конюхов Виталий Алексеевич
Конюхов Алексей Витальевич
Конюхова Елена Витальевна
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 Конюхов Виталий Алексеевич, Конюхов Алексей Витальевич, Конюхова Елена Витальевна filed Critical Конюхов Виталий Алексеевич
Priority to RU98123918A priority Critical patent/RU2168037C2/ru
Publication of RU98123918A publication Critical patent/RU98123918A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2168037C2 publication Critical patent/RU2168037C2/ru

Links

Images

Landscapes

  • Output Control And Ontrol Of Special Type Engine (AREA)
  • Transmission Devices (AREA)

Abstract

Изобретение может быть использовано в двигателестроении. Рабочий заряд впускают в цилиндр двигателя и осуществляют сжатие. Смещают шарнир сочлененного шатуна, преобразующего возвратно-поступательное движение поршня во вращательное движение коленчатого вала под действием маятникового рычага, одним концом воздействующего на шарнир сочлененного шатуна, а другим - взаимодействующего с приводом. Сгорание топлива при постоянном объеме осуществляют в теплоизолированной камере сгорания. В зависимости от вида используемого топлива и нагрузки на двигатель регулируют величину постоянного объема и степень сжатия изменением положения верхней мертвой точки поршня, для чего осуществляют смещение шарнира сочлененного шатуна от оси цилиндра или к оси цилиндра на такте сжатия. Остановку поршня в верхней мертвой точке обеспечивают смещением шарнира сочлененного шатуна к оси цилиндра во время сгорания топлива. Технический результат заключается в повышении эффективности процесса сгорания топлива. 2 з.п. ф-лы, 14 ил.

Description

Изобретение относится к области машиностроения, в частности к двигателестроению, а именно к адиабатным двигателям внутреннего сгорания со сгоранием топлива при постоянном объеме, приспособленным для работы на различных видах топлива с возможностью регулирования рабочего объема камеры сгорания и степени сжатия.
Известен способ работы адиабатного двигателя внутреннего сгорания со сгоранием при постоянном объеме, заключающийся во впуске рабочего заряда в цилиндр двигателя, его последующем сжатии, смещении шарнира сочлененного шатуна, преобразующего возвратно-поступательное движение поршня во вращательное движение коленчатого вала под действием маятникового рычага, одним концом воздействующего на шарнир сочлененного шатуна, а другим - взаимодействующего с приводом, перемещающим ось качания маятникового рычага для остановки поршня в верхней мертвой точке, сгорании топлива при постоянном объеме во время остановки поршня в верхней мертвой точке, расширении продуктов сгорания в цилиндре при перемещении поршня после сгорания топлива и выпуске отработавших газов (авторское свидетельство СССР N 878990, МПК F 02 B 75/32, 1981 г.).
Недостатком известного способа является недостаточно эффективный процесс сгорания топлива вследствие потерь тепла в стенки цилиндра и невозможности регулирования величины камеры сгорания постоянного объема и степени сжатия в зависимости от вида потребляемого топлива и нагрузки на двигатель.
Задачей настоящего изобретения является повышение эффективности процесса сгорания топлива за счет уменьшения потерь тепла во время сгорания топлива при одновременном регулировании величины камеры сгорания постоянного объема и степени сжатия в зависимости от вида потребляемого топлива и нагрузки на двигатель.
Поставленная задача решается тем, что в способе работы адиабатного двигателя внутреннего сгорания со сгоранием при постоянном объеме, заключающемся во впуске рабочего заряда в цилиндр двигателя, его последующем сжатии, смещении шарнира сочлененного шатуна, преобразующего возвратно-поступательное движение поршня во вращательное движение коленчатого вала под действием маятникового рычага, одним концом воздействующего на шарнир сочлененного шатуна, а другим - взаимодействующего с приводом, перемещающим ось качания маятникового рычага для остановки поршня в верхней мертвой точке, сгорании топлива при постоянном объеме во время остановки поршня в верхней мертвой точке, расширении продуктов сгорания в цилиндре при перемещении поршня после сгорания топлива и выпуске отработавших газов, согласно изобретению сгорание топлива при постоянном объеме осуществляют в теплоизолированной камере сгорания, причем в зависимости от вида используемого топлива и нагрузки на двигатель регулируют величину постоянного объема и степень сжатия изменением положения верхней мертвой точки поршня, для чего осуществляют смещение шарнира сочлененного шатуна от оси цилиндра или к оси цилиндра на такте сжатия путем перемещения оси качания маятникового рычага и ее последующей фиксации, а остановку поршня в верхней мертвой точке обеспечивают смещением шарнира сочлененного шатуна к оси цилиндра путем перемещения оси качания маятникового рычага во время сгорания топлива.
Поставленная задача решается также тем, что при работе двигателя по четырехтактному циклу в конце выпуска отработавших газов положение верхней мертвой точки поршня переносят в крайнее верхнее положение, для чего осуществляют смещение шарнира сочлененного шатуна на ось цилиндра путем перемещения оси качания маятникового рычага и ее последующей фиксации.
Поставленная задача решается также тем, что при работе двигателя по двухтактному циклу осуществляют дополнительную остановку поршня при его положении вблизи нижней мертвой точки, для чего смещают шарнир сочлененного шатуна от оси цилиндра путем непрерывного перемещения оси качания маятникового рычага на время остановки поршня.
На фиг. 1 представлен четырехтактный двигатель внутреннего сгорания, реализующий предлагаемый способ.
На фиг. 2 - силы, действующие на кривошипно-шатунный механизм (КШМ) и маятниковый рычаг четырехтактного двигателя.
На фиг. 3 - положение звеньев КШМ четырехтактного двигателя на такте впуска.
На фиг. 4 - положение звеньев КШМ четырехтактного двигателя во время остановки поршня в верхней мертвой точке (ВМТ).
На фиг. 5 - положение звеньев КШМ четырехтактного двигателя во время полного выпуска отработавших газов.
На фиг. 6 - положение звеньев КШМ четырехтактного двигателя во время неполного выпуска отработавших газов.
На фиг. 7 - разрез А - А фиг. 1.
На фиг. 8 - двухтактный двигатель внутреннего сгорания, также реализующий предлагаемый способ.
На фиг. 9 - силы, действующие на КШМ и маятниковый рычаг двухтактного двигателя.
На фиг. 10 - положение звеньев КШМ двухтактного двигателя во время остановки поршня в ВМТ.
На фиг. 11 - положение звеньев КШМ двухтактного двигателя при изменении положений ВМТ и нижней мертвой точки (НМТ).
На фиг. 12 - положение звеньев КШМ двухтактного двигателя при продувке.
На фиг. 13 - аксиальный двигатель внутреннего сгорания, также реализующий предлагаемый способ.
На фиг. 14 - положение звеньев аксиального двигателя во время остановки поршня в ВМТ.
Предлагаемый способ может быть реализован как в четырехтактном двигателе внутреннего сгорания, так и в двухтактном двигателе внутреннего сгорания, причем двигатель может иметь как традиционный КШМ, так и КШМ с качающейся шайбой, используемый в аксиальных двигателях.
Осуществление предлагаемого способа показано на примере работы как четырехтактного, так и двухтактного двигателей внутреннего сгорания.
Показанные на фиг. 1, 8, 13 четырехтактный и двухтактный двигатели внутреннего сгорания как с традиционным КШМ, так и с КШМ для аксиального двигателя содержат следующие общие элементы: корпус двигателя по меньшей мере с одним цилиндром 1 и головкой 2 цилиндра 1, поршень 3 и сочлененный шатун 4, связанный с коленчатым валом 5. Сочлененный шатун 4 состоит из двух частей, соединенных между собой шарниром 6, связанным с маятниковым рычагом 7. Ось 8 качания маятникового рычага 7 имеет возможность перемещаться по прямой линии, пересекающей ось O - O цилиндра 1, под действием привода оси 8 качания. Привод состоит из профилированного кулачка 9, кинематически связанного через шестерни 10 и 11 с коленчатым валом 5, дополнительного рычага 12, взаимодействующего одной своей стороной с профилированной поверхностью кулачка 9, а другой - с осью 8 качания маятникового рычага 7 с возможностью перемещения последней, и пружины 13, установленной с возможностью поджатия оси качания 8 к дополнительному рычагу 12. Привод также снабжен механизмом осевого смещения кулачка 9, не показанным на чертежах. Камера сгорания 14 постоянного объема выполнена теплоизолированной и снабжена теплоизолированными покрытиями 15, 16 и 17, выполненными соответственно на внутренних поверхностях головки 2 цилиндра 1, стенках цилиндра 1 и на торцевой поверхности поршня 3.
У двухтактного двигателя (фиг. 8) дополнительно показаны впускной канал 18, выпускной канал 19, перепускной канал 20 и кривошипная камера 21.
Кроме того, у аксиального двигателя (фиг. 13) дополнительно показана качающаяся шайба 22, установленная на коленчатом валу 5 и связанная с сочлененным шатуном 4.
Предлагаемый способ работы в четырехтактном адиабатном двигателе внутреннего сгорания осуществляется следующим образом.
Рабочий заряд поступает в цилиндр 1 двигателя во время такта впуска. Впуск может быть регулируемым, для чего осуществляют смещение оси 8 качания маятникового рычага 7 в точки "а", "b", "с" или "d" и ее последующую фиксацию дополнительным рычагом 12 под действием кулачка 9, который получает крутящий момент от коленчатого вала 5 через шестерни 10 и 11. В результате происходит смещение шарнира 6 сочлененного шатуна 4, а следовательно, и изменение положения ВМТ и НМТ поршня 3 от стандартных значений BMТ1 и НМТ1 в промежуточное положение ВМТ2 и НМТ2 (фиг. 3). На фиг. 7 показан разрез кулачка 9, где указаны шесть промежуточных положений, занимаемых кулачком 9 относительно дополнительного рычага 12, при этом поршень 3 имеет возможность перемещения между различными положениями ВМТ и НМТ в зависимости от выбранного положения кулачка. Изменение положения кулачка 9 осуществляется с помощью механизма осевого смещения, не показанного на чертежах. Впуск может быть и нерегулируемым, для чего такт впуска осуществляют при фиксированном положении оси 8 качания маятникового рычага 7, после чего осуществляется сжатие заряда, причем в зависимости от вида используемого топлива и нагрузки на двигатель регулируют величину постоянного объема и степень сжатия изменением положения ВМТ поршня 3, для чего осуществляют смещение шарнира 6 сочлененного шатуна 4 от оси O - O цилиндра 1 или к оси O - O цилиндра 1 на такте сжатия путем перемещения оси 8 качания маятникового рычага 7 в одно из положений, указанных на фиг. 4 (точки "а", "b", "с", или "d") и последующей фиксации оси 8 в выбранной точке. В результате поршень 3 занимает в цилиндре 1 заранее выбранное положение ВМТ, например, BMТ1 или BMТ2, как показано на фиг. 5 или фиг. 3, что приводит к изменению степени сжатия и изменению объема камеры сгорания 14. Сгорание топлива при постоянном объеме осуществляют в теплоизолированной камере сгорания 14, а остановку поршня в заранее выбранном положении ВМТ, например, BMТ2 обеспечивают смещением шарнира 6 сочлененного шатуна 4 к оси O - O цилиндра 1 путем перемещения оси 8 качания маятникового рычага 7 в течение всего времени сгорания топлива из точки "d" до точек "с", "b" или "а" (фиг. 4), при этом коленчатый вал 5 продолжает свое вращательное движение, а поршень 3 удерживается в положении заданной BMТ2 перемещением оси 8 качания маятникового рычага 7. Таким образом, сгорание топлива происходит в камере сгорания 14 заранее выбранного постоянного объема, при этом вместе с регулированием объема камеры сгорания осуществляется и выбор требуемой степени сжатия. Наличие теплоизолированных покрытий 15, 16 и 17 камеры сгорания 14 совместно с обеспечением постоянного заданного объема камеры сгорания и требуемой степени сжатия обеспечивает проведение процесса сгорания с наименьшими потерями тепла в стенки цилиндра, что резко повышает его эффективность.
После прекращения перемещения оси 8 качания маятникового рычага к оси O - O цилиндра 1, ось 8 качания оказывается в точке "а" и поршень 3 начинает перемещаться к HMТ2, при этом происходит процесс расширения продуктов сгорания.
Следует отметить, что сила P, действующая на поршень 3, разлагается на составляющую силу N, действующую на боковые стенки цилиндра 1, и составляющую силу S, действующую по оси первой половины сочлененного шатуна 4. В свою очередь сила S разлагается на составляющие силы D и F (фиг. 2), действующие соответственно на маятниковый рычаг 7 и на вторую часть сочлененного шатуна 4, при этом составляющая сила F в свою очередь разлагается на составляющую силу T, создающую дополнительный крутящий момент Мкр на кривошип коленчатого вала 5. Сила D разлагается на составляющую силу C, которая совместно с плечом кулачка 9 создает дополнительный крутящий момент Мc, передаваемый через шестерни 11 и 10 на коленчатый вал 5, что обеспечивает плавный проход ВМТ и обеспечивает более плавную работу двигателя. На фиг. 2 показаны: угол α между векторами сил T и F, угол β между векторами сил P и S, угол γ между векторами сил S и D, угол ψ между векторами сил F и S и угол Φ - угол поворота коленчатого вала 5.
Процесс выпуска отработавших газов целесообразно проводить при положении верхней мертвой точки поршня 3 в крайнем верхнем положении, что позволяет произвести более полную очистку цилиндра 1 от отработавших газов. Для этого в конце выпуска отработавших газов осуществляют смещение шарнира 6 сочлененного шатуна 4 на ось O - O цилиндра 1 путем перемещения оси 8 качания маятникового рычага 7 из точки "d" в точку "а" и последующей фиксацией оси 8 в указанной точке (фиг. 5).
В случае невыполнения указанных выше действий процесс выпуска пройдет с увеличенным объемом надпоршневой полости цилиндра 1 в верхней мертвой точки (фиг. 6), что с одной стороны не позволяет произвести качественной очистки цилиндра от отработавших газов, а с другой стороны позволит произвести рекуперацию отработавших газов, что благоприятно скажется на токсичности отработавших газов.
Предлагаемый способ может быть реализован и в двухтактном адиабатном двигателе внутреннего сгорания.
При остановке поршня 3 в ВМТ обеспечивают смещение шарнира 6 сочлененного шатуна 4 к оси цилиндра 1, осуществляя при этом те же действия, что и в четырехтактном двигателе, т.е. перемещают ось 8 качания маятникового рычага 7, как показано на фиг. 10, из точки "с" в точку "а". В это время в теплоизолированной камере сгорания 14 происходит сгорание топлива при постоянном объеме, а через открытый поршнем впускной канал 18 поступает свежий заряд в подпоршневую полость цилиндра 1 и кривошипную камеру 21. После окончания процесса сгорания топлива в надпоршневой полости цилиндра 1 начинается процесс расширения продуктов сгорания, а в кривошипной камере 21 - сжатие рабочего заряда движущимся к НМТ поршнем 3. После открытия поршнем 3 выпускного канала 19 и перепускного канала 20 в надпоршневой полости цилиндра 1 начинается процесс продувки надпоршневой полости свежим зарядом через перепускной канал 20 и удаление отработавших газов через выпускной канал 19. При нахождении поршня 3 в НМТ (фиг. 12) для более качественной очистки надпоршневой полости цилиндра 1 осуществляют дополнительную остановку поршня 3 в НМТ, для чего смещают шарнир 6 сочлененного шатуна 4 от оси O - O цилиндра 1 при движении поршня к ВМТ. Для этого осуществляют соответствующее смещение оси 8 качания маятникового рычага 7. После окончания продувки в надпоршневой полости цилиндра 1, поршень 3 начинает движение к ВМТ после прекращения перемещения шарнира 6 сочлененного шатуна 4 от оси O - O цилиндра 1. После перекрытия поршнем 3 перепускного канала 20 и выпускного канала 19 начинается процесс сжатия свежего заряда в надпоршневой полости цилиндра 1. Для регулирования величины постоянного объема камеры сгорания 14 и степени сжатия в зависимости от вида используемого топлива и нагрузки на двигатель осуществляют смещение шарнира 6 сочлененного шатуна 4, например, из точки "а" в точку "b" или в точку "с", как показано на фиг. 11. После прихода поршня 3 в заданную BMТ1 или ВМТ2 осуществляют остановку поршня 3 и сгорание топлива при постоянном объеме как указывалось выше. Далее цикл работы двигателя повторяется. Силы, действующие на элементы КШМ двухтактного двигателя, идентичны силам, действующим в четырехтактном двигателе.
Предлагаемый способ может быть реализован и в аксиальном двигателе, показанном на фиг. 13 и фиг. 14. Отличие аксиального двигателя от двигателей с традиционным КШМ заключается в наличии качающейся шайбы 22, установленной на косом кривошипе коленчатого вала 5 и связанной с сочлененными шатунами 4 поршней 3. Аксиальный двигатель может работать как по четырехтактному циклу, так и по двухтактному циклу, как указывалось выше.

Claims (3)

1. Способ работы адиабатного двигателя внутреннего сгорания со сгоранием при постоянном объеме, заключающийся во впуске рабочего заряда в цилиндр двигателя, его последующем сжатии, смещении шарнира сочлененного шатуна, преобразующего возвратно-поступательное движение поршня во вращательное движение коленчатого вала под действием маятникового рычага, одним концом воздействующего на шарнир сочлененного шатуна, а другим - взаимодействующего с приводом, перемещающим ось качания маятникового рычага для остановки поршня в верхней мертвой точке, сгорании топлива при постоянном объеме во время остановки поршня в верхней мертвой точке, расширении продуктов сгорания в цилиндре при перемещении поршня после сгорания топлива и выпуске отработавших газов, отличающийся тем, что сгорание топлива при постоянном объеме осуществляют в теплоизолированной камере сгорания, причем в зависимости от вида используемого топлива и нагрузки на двигатель регулируют величину постоянного объема и степень сжатия изменением положения верхней мертвой точки поршня, для чего осуществляют смещение шарнира сочлененного шатуна от оси цилиндра или к оси цилиндра на такте сжатия путем перемещения оси качания маятникового рычага и ее последующей фиксации, а остановку поршня в верхней мертвой точке обеспечивают смещением шарнира сочлененного шатуна к оси цилиндра путем перемещения оси качания маятникового рычага во время сгорания топлива.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что при работе двигателя по четырехтактному циклу в конце выпуска отработавших газов положение верхней мертвой точки поршня переносят в крайнее верхнее положение, для чего осуществляют смещение шарнира сочлененного шатуна на ось цилиндра путем перемещения оси качания маятникового рычага и ее последующей фиксации.
3. Способ по п.1, отличающийся тем, что при работе двигателя по двухтактному циклу осуществляют дополнительную остановку поршня при его положении вблизи нижней мертвой точки, для чего смещают шарнир сочлененного шатуна от оси цилиндра путем непрерывного перемещения оси качания маятникового рычага на время остановки поршня.
RU98123918A 1998-12-29 1998-12-29 Способ работы адиабатного двигателя внутреннего сгорания со сгоранием при постоянном объеме RU2168037C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU98123918A RU2168037C2 (ru) 1998-12-29 1998-12-29 Способ работы адиабатного двигателя внутреннего сгорания со сгоранием при постоянном объеме

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU98123918A RU2168037C2 (ru) 1998-12-29 1998-12-29 Способ работы адиабатного двигателя внутреннего сгорания со сгоранием при постоянном объеме

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU98123918A RU98123918A (ru) 2000-10-20
RU2168037C2 true RU2168037C2 (ru) 2001-05-27

Family

ID=20214142

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU98123918A RU2168037C2 (ru) 1998-12-29 1998-12-29 Способ работы адиабатного двигателя внутреннего сгорания со сгоранием при постоянном объеме

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2168037C2 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN114810342A (zh) * 2022-04-24 2022-07-29 杨哲 一种内燃机的定容加热循环结构

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE3107244A1 (de) * 1981-02-26 1982-09-16 Walter Dipl.-Phys. 7000 Stuttgart Dinkelacker Verbrennungsmotor mit lastregelung durch aenderung des kolbenhubs
RU2007594C1 (ru) * 1990-08-01 1994-02-15 Передерий Марина Викторовна Способ подвода теплоты к заряду поршневого двигателя внутреннего сгорания
RU2015361C1 (ru) * 1991-04-03 1994-06-30 Научно-исследовательский конструкторско-технологический институт тракторных и комбайновых двигателей Камера сгорания двигателя внутреннего сгорания
US5595146A (en) * 1994-10-18 1997-01-21 Fev Motorentechnik Gmbh & Co. Kommanditgesellschaft Combustion engine having a variable compression ratio
RU2121580C1 (ru) * 1998-03-27 1998-11-10 Конюхов Виталий Алексеевич Способ управления поршневой машиной с регулированием хода поршня и поршневая машина
RU2121590C1 (ru) * 1998-04-06 1998-11-10 Конюхов Виталий Алексеевич Способ регулирования многотопливного двигателя внутреннего сгорания с увеличенным ходом поршня методом изменения степени сжатия и многотопливный двигатель внутреннего сгорания с увеличенным ходом поршня

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE3107244A1 (de) * 1981-02-26 1982-09-16 Walter Dipl.-Phys. 7000 Stuttgart Dinkelacker Verbrennungsmotor mit lastregelung durch aenderung des kolbenhubs
RU2007594C1 (ru) * 1990-08-01 1994-02-15 Передерий Марина Викторовна Способ подвода теплоты к заряду поршневого двигателя внутреннего сгорания
RU2015361C1 (ru) * 1991-04-03 1994-06-30 Научно-исследовательский конструкторско-технологический институт тракторных и комбайновых двигателей Камера сгорания двигателя внутреннего сгорания
US5595146A (en) * 1994-10-18 1997-01-21 Fev Motorentechnik Gmbh & Co. Kommanditgesellschaft Combustion engine having a variable compression ratio
RU2121580C1 (ru) * 1998-03-27 1998-11-10 Конюхов Виталий Алексеевич Способ управления поршневой машиной с регулированием хода поршня и поршневая машина
RU2121590C1 (ru) * 1998-04-06 1998-11-10 Конюхов Виталий Алексеевич Способ регулирования многотопливного двигателя внутреннего сгорания с увеличенным ходом поршня методом изменения степени сжатия и многотопливный двигатель внутреннего сгорания с увеличенным ходом поршня

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN114810342A (zh) * 2022-04-24 2022-07-29 杨哲 一种内燃机的定容加热循环结构

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2306445C2 (ru) Двигатель (варианты)
US6230671B1 (en) Variable compression and asymmetrical stroke internal combustion engine
JP2004536252A (ja) 分割式4ストロークサイクル内燃機関
US20100154749A1 (en) Three-stroke internal combustion engine, cycle and components
AU741127B2 (en) Method for controlling machine piston movement, implementing device and balancing of said device
RU2006101093A (ru) Двигатель внутреннего сгорания (варианты)
RU2175723C2 (ru) Двигатель внутреннего сгорания
KR20040032970A (ko) 개선된 왕복 내연 기관
US4641616A (en) Internal combustion engine
JP2703014B2 (ja) 2‐ストロークサイクルエンジンの排気コントロールバルブ及び該バルブを使用する方法
JP4944131B2 (ja) 可変圧縮比及び排気口シャッタを有する2サイクル内燃機関
RU2721963C2 (ru) Двс с рычажным кривошипно-шатунными механизмами и встречно движущимися поршнями
RU2168037C2 (ru) Способ работы адиабатного двигателя внутреннего сгорания со сгоранием при постоянном объеме
GB2050509A (en) Internal combustion engine and operating cycle therefor
JPH09209725A (ja) 内燃機関
SU1733652A1 (ru) Двигатель внутреннего сгорани
RU2121580C1 (ru) Способ управления поршневой машиной с регулированием хода поршня и поршневая машина
CZ456499A3 (cs) Motor
RU2168036C2 (ru) Способ работы адиабатного двигателя внутреннего сгорания со сгоранием при постоянном объеме и адиабатный двигатель внутреннего сгорания со сгоранием при постоянном объеме
RU2139998C1 (ru) Двухтактный роторно-поршневой двигатель
RU2338079C1 (ru) Способ работы двигателя внутреннего сгорания и двигатель внутреннего сгорания
RU2078963C1 (ru) Спаренный двух-четырехтактный двигатель климова
RU226062U1 (ru) Двигатель внутреннего сгорания
JP7728904B2 (ja) 2×3ストロークの内燃機関の運転方法
RU2267017C2 (ru) Двигатель внутреннего сгорания

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20061230