[go: up one dir, main page]

RU2306443C1 - Способ повышения эффективности газообмена двухтактного двигателя внутреннего сгорания с кривошипно-камерной продувкой - Google Patents

Способ повышения эффективности газообмена двухтактного двигателя внутреннего сгорания с кривошипно-камерной продувкой Download PDF

Info

Publication number
RU2306443C1
RU2306443C1 RU2006102142/06A RU2006102142A RU2306443C1 RU 2306443 C1 RU2306443 C1 RU 2306443C1 RU 2006102142/06 A RU2006102142/06 A RU 2006102142/06A RU 2006102142 A RU2006102142 A RU 2006102142A RU 2306443 C1 RU2306443 C1 RU 2306443C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
cylinders
group
crankcase
tdc
cylinder
Prior art date
Application number
RU2006102142/06A
Other languages
English (en)
Inventor
Николай Александрович Людин (RU)
Николай Александрович Людин
Original Assignee
Николай Александрович Людин
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 Николай Александрович Людин filed Critical Николай Александрович Людин
Priority to RU2006102142/06A priority Critical patent/RU2306443C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2306443C1 publication Critical patent/RU2306443C1/ru

Links

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

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

Abstract

Изобретение относится к области двигателестроения. Технический результат заключается в улучшении показателей двухтактного двигателя внутреннего сгорания с кривошипно-камерными нагнетателями путем совершенствования процесса газообмена. Согласно изобретению двигатель включает в себя, по меньшей мере, две группы цилиндров. Каждая группа цилиндров включает в себя один или несколько цилиндров, в которых рабочие процессы протекают синхронно. При этом рабочие процессы в отдельных группах цилиндров протекают через равные угловые промежутки. Во время работы двигателя топливо-воздушная смесь засасывается в картер каждой из групп цилиндров отдельно, частично сжимается в нем и перепускается в камеру сгорания другой группы цилиндров, в которой в этот момент осуществляется фаза продувки цилиндров. 1 ил.

Description

Изобретение относится к области машиностроения и может быть использовано в двухтактных двигателях внутреннего сгорания с кривошипно-камерными нагнетателями (ДДВС).
Известен способ повышения эффективности газообмена в двигателе внутреннего сгорания (патент RU №2228449, кл. F02B 33/30, F01L 7/12 2003). Недостатком способа является сложная кинематическая схема двигателя.
Наиболее близким техническим решением к заявленному изобретению является способ работы четырехтактного двигателя, разделенного на секции по два цилиндра с синхронным движением поршней в каждой секции, путем всасывания в картер воздуха в объеме двух цилиндров при движении поршней от нижней мертвой точки к верхней мертвой точке и подачи под давлением воздуха из картера в один цилиндр при движении поршней от верхней мертвой точки к нижней мертвой точке, а также картер многоцилиндрового двигателя, разделенный на герметичные секции по два цилиндра с синхронно движущимися в каждой секции поршнями, причем в каждой секции создаются перепады давления воздуха, используемые для наддува (заявка ФРГ 3315853, опуб. 31.10.1984). Недостатком указанного технического решения является неприменимость для ДДВС.
Техническая задача, решаемая заявляемым изобретением, - улучшение показателей двухтактного двигателя внутреннего сгорания с кривошипно-камерными нагнетателями путем совершенствования процесса газообмена.
В двухтактном двигателе очистка производится свежей смесью, предварительно сжатой в картере, при открытых продувочных и выхлопных окнах, т.е. продувка и выпуск происходят одновременно. При больших конструктивных преимуществах такая система очистки имеет и свои минусы: свежая смесь частью смешивается с остатками продуктов сгорания, а частью вылетает в выпускную систему, кроме того, при движении поршня из нижней мертвой точки к выхлопному окну объем картера увеличивается, что приводит к падению давления рабочей смеси. Свести к минимуму эти нежелательные явления при наилучшей очистке цилиндра от остаточных продуктов сгорания - этим определяется выбор системы продувки.
Рабочий процесс (РП) в двигателе ДДВС протекает в следующем порядке. При движении поршня в верхнюю мертвую точку (ВМТ) в картере создается разрежение, благодаря чему рабочая смесь засасывается в полость картера. При движении поршня в нижнюю мертвую точку (НМТ) смесь в картере сначала сжимается, а затем перепускается в камеру сгорания. При следующем ходе поршня вверх, который происходит под действием сил инерции масс вращающихся деталей, находящихся на валу мотора, рабочая смесь в цилиндре сжимается.
Одновременно происходит всасывание в картер новой порции рабочей смеси. При положении поршня, близком к ВМТ, под воздействием сжатия, нагрева газов или искре рабочая смесь воспламеняется, образуя газы, которые начинают давить на поршень. Под действием этих сил поршень перемещается вниз. При движении поршня вниз открывается выхлопное окно или клапан (ВО), и газы устремляются наружу. Давление в цилиндре падает почти до атмосферного. Перемещаясь далее вниз, поршень открывает продувочное окно или клапан (ПО), и горючая смесь поступает в цилиндр (фаза продувки). Происходит продувка, затем сжатие, и цикл повторяется. Положительным направлением вращения коленчатого вала и протекания РП принимаем следующую последовательность процессов в цилиндре ВМТ→ВО→ПО→НМТ→ПО или ПО и ВО, или ВО→ВО, или ПО→ВМТ, соответствующую повороту коленчатого вала на 360 градусов.
Предлагается РП в многоцилиндровом ДДВС, состоящем из N>2 групп цилиндров (группа включает в себя один или более цилиндров РП, в которых синфазны), согласно которому РП в 1-ой группе цилиндров опережает РП во 2-ой группе цилиндров на угол φ=360/N, при этом РП в 1-ой группе цилиндров опережает РП в 3-ей группе цилиндров на угол 2φ в том же направлении, что и между 1-ой группой цилиндров и 2-ой группой цилиндров, т.е. РП в 1-ой группе цилиндров сдвинут относительно РП в N-ой группе цилиндров на угол (N-1)·φ, за счет движения поршня из НМТ в ВМТ в картере создается разрежение, за счет чего засасывают в полость картера рабочую смесь, которую затем при движении поршня из ВМТ в НМТ смесь в картере частично сжимают (фаза компрессии), а затем перепускают в камеру сгорания группы цилиндров, рабочий процесс в которой находится в фазе продувки цилиндров, начинается фаза продувки РП, где при ходе поршня из НМТ к ВМТ рабочую смесь сжимают, одновременно происходит всасывание в картер новой порции рабочей смеси, а при положении поршня, близком к ВМТ, воспламеняют, обеспечивая движение поршня к НМТ, в процессе которого сначала открывают выхлопное окно или клапан, а затем - продувочное окно или клапан, рабочая смесь из картера группы цилиндров, РП которых находится в фазе компрессии, перепускают в цилиндры группы цилиндров, РП которых находится в фазе продувки. Происходит перепуск и продувка, затем сжатие, и РП повторяется.
Предлагаемый РП рассмотрим на примере работы четырехцилиндрового ДДВС. Формируем четыре группы цилиндров по одному цилиндру в каждой группе. РП в 1-ой группе цилиндров опережает РП во 2-ой группе цилиндров на угол 90 градусов, РП в 3-ей группе цилиндров - на угол 180 градусов, в 4-ой группе цилиндров - на угол 270 градусов. РП во 2-ой группе цилиндров опережает РП в 3-ей группе цилиндров на угол 90 градусов, в 4-ой группе цилиндров - на угол 180 и отстает от РП в 1-ой группе цилиндров на угол 90 градусов. РП в 3-ей группе цилиндров опережает РП в 4-ой группе цилиндров на угол 90 градусов и отстает от РП во 2-ой группе цилиндров на угол 90 градусов, РП в 1-ой группе цилиндров - на угол 180 градусов. РП в 4-ой группе цилиндров отстает от РП в 3-ей группе цилиндров на угол 90 градусов, РП во 2-ой группе цилиндров - на угол 180 градусов, РП в 1-ой группе цилиндров - на угол 270 градусов.
РП для 1-го цилиндра состоит в следующем: при движении поршня 1-го цилиндра из НМТ в ВМТ в картере 1-го цилиндра создают разрежение, за счет чего засасывают в полость картера 1-го цилиндра рабочую смесь, которую затем при движении поршня 1-го цилиндра из ВМТ в НМТ смесь в картере частично сжимают до открытия ПО в 4-ом цилиндре (фаза компрессии), а затем перепускают в камеру сгорания 4-го цилиндра, начинается фаза продувки РП, где при ходе поршня 1-го цилиндра из НМТ к ВМТ рабочую смесь сжимают, одновременно происходит всасывание в картер 1-го цилиндра новой порции рабочей смеси, а при положении поршня 1-го цилиндра, близком к ВМТ, воспламеняют, обеспечивая движение поршня к НМТ, в процессе которого сначала открывают выхлопное окно или клапан, а затем продувочное окно или клапан 1-го цилиндра, и рабочая смесь из картера 2-го цилиндра поступает в камеру сгорания 1-го цилиндра. Происходит перепуск и продувка, затем сжатие рабочей смеси, и рабочий процесс 1-го цилиндра повторяется.
Рабочий процесс для 2-го цилиндра аналогичен рабочему процессу для 1-го цилиндра, только нужно в описании рабочего процесса для 1-го цилиндра заменить 1-ый цилиндр на 2-ой, 4-ый на 1-ый и 2-ой на 3-ий.
Рабочий процесс для 3-го цилиндра аналогичен рабочему процессу для 1-го цилиндра, только нужно в описании рабочего процесса для 1-го цилиндра заменить 1-ый цилиндр на 3-ий, 4-ый на 2-ой и 2-ой на 4-ый.
Рабочий процесс для 4-го цилиндра аналогичен рабочему процессу для 1-го цилиндра, только нужно в описании рабочего процесса для 1-го цилиндра заменить 1-ый цилиндр на 4-ый, 4-ый на 3-ий и 2-ой на 1-ый.
При движении поршня из НМТ в ВМТ в картере создается разрежение, благодаря чему рабочую смесь засасывают в полость картера. При движении поршня из ВМТ в НМТ рабочую смесь в картере частично сжимают, а затем перепускают в камеры сгорания группы цилиндров, в которых РП находится в фазе продувки. При ходе поршня из НМТ в ВМТ рабочую смесь в цилиндре сжимают. Одновременно происходит всасывание в картер новой порции рабочей смеси. При положении поршня, близком к ВМТ, рабочая смесь воспламеняется, обеспечивая движение поршня к НМТ, в процессе которого сначала открывают выхлопное окно или клапан, а затем продувочное окно или клапан. Происходит перепуск и продувка, затем сжатие, и РП повторяется.
Предлагаемый РП уменьшает затраты энергии на продувку цилиндра и более полное наполнение его рабочей смесью.
На чертеже изображен график перемещения поршней в группах цилиндров, где
1, 2, 3, 4 - перемещение поршней соответственно в 1-ой, 2-ой, ..., N-ой группах цилиндров,
5, 6, 7, 8 - ВМТ соответственно в 1-ой, 2-ой, ..., N-ой группах цилиндров,
9, 10, 11, 12 - НМТ соответственно в 1-ой, 2-ой, ..., N-ой группах цилиндров,
13 - точка открытия ПО в 1-ой группе цилиндров,
14 - точка закрытия ПО в 1-ой группе цилиндров,
15 - точка открытия ВО в 1-ой группе цилиндров,
16 - точка закрытия ВО в 1-ой группе цилиндров.

Claims (1)

  1. Способ повышения эффективности газообмена двухтактного двигателя внутреннего сгорания с кривошипно-камерной продувкой, состоящего из N>2 групп цилиндров, согласно которому рабочий процесс в 1-й группе цилиндров опережает рабочий процесс во 2-й группе цилиндров на угол φ=360/N, при этом рабочий процесс в 1-й группе цилиндров опережает рабочий процесс в 3-й группе цилиндров на угол 2φ в том же направлении, что и между 1-й группой цилиндров и 2-й группой цилиндров, т.е. рабочий процесс в 1-й группе цилиндров сдвинут относительно рабочего процесса в N-й группе цилиндров на угол (N-1)·φ, за счет движения поршня из НМТ в ВМТ в картере создается разрежение, за счет чего засасывают в полость картера рабочую смесь, которую затем при движении поршня из ВМТ в НМТ сначала сжимают в картере, а затем при открытом продувочном окне или клапане перепускают в камеру сгорания, где при ходе поршня из НМТ к ВМТ рабочую смесь сжимают, а при положении поршня, близком к ВМТ, воспламеняют, обеспечивая движение поршня к НМТ, в процессе которого сначала открывают выхлопное окно или клапан, а затем продувочное окно или клапан, отличающийся тем, что при движении поршней в 1-й, 2-й, ..., N-й группе цилиндров из ВМТ в НМТ смесь в картере соответственно в 1-й, 2-й, ..., N-й группы цилиндров частично сжимают, а затем перепускают в камеру сгорания соответственно в N-й, 1-й, ..., (N-1)-й группы цилиндров, рабочий процесс в которой находится в фазе продувки цилиндров.
RU2006102142/06A 2006-01-26 2006-01-26 Способ повышения эффективности газообмена двухтактного двигателя внутреннего сгорания с кривошипно-камерной продувкой RU2306443C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2006102142/06A RU2306443C1 (ru) 2006-01-26 2006-01-26 Способ повышения эффективности газообмена двухтактного двигателя внутреннего сгорания с кривошипно-камерной продувкой

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2006102142/06A RU2306443C1 (ru) 2006-01-26 2006-01-26 Способ повышения эффективности газообмена двухтактного двигателя внутреннего сгорания с кривошипно-камерной продувкой

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2306443C1 true RU2306443C1 (ru) 2007-09-20

Family

ID=38695293

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2006102142/06A RU2306443C1 (ru) 2006-01-26 2006-01-26 Способ повышения эффективности газообмена двухтактного двигателя внутреннего сгорания с кривошипно-камерной продувкой

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2306443C1 (ru)

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2499149C1 (ru) * 2012-03-15 2013-11-20 Евгений Николаевич Захаров Способ организации газообмена в двухтактном двигателе
RU2499151C1 (ru) * 2012-03-15 2013-11-20 Евгений Николаевич Захаров Способ организации газообмена в двухтактном двигателе с противоположно движущимися поршнями (варианты)
RU2499150C1 (ru) * 2012-03-15 2013-11-20 Евгений Николаевич Захаров Способ организации газообмена в двухтактном двигателе
WO2014158047A1 (ru) * 2013-03-27 2014-10-02 Zakharov Evgeny Nikolaevich Способ организации газообмена в двухтактном двигателе
WO2014158046A1 (ru) * 2013-03-27 2014-10-02 Zakharov Evgeny Nikolaevich Способ организации газообмена в двухтактном двигателе

Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE3025724A1 (de) * 1980-07-08 1982-02-11 Walter 4791 Schlangen Plöger Hubkolbenverbrennungsmaschine
GB2130641A (en) * 1982-11-23 1984-06-06 Ass Octel Crankcase charged four-stroke I.C. engine
DE3315853A1 (de) * 1983-04-30 1984-10-31 ACO Auto-, Hobby-, Freizeitbedarf Handels-GmbH, 4600 Dortmund Verfahren zum betreiben eines viertaktmotors mit paarweise zusammenwirkenden kolben und motor zur durchfuehrung des verfahrens
RU2054128C1 (ru) * 1992-04-16 1996-02-10 Юрий Михайлович Болычевский Двухтактный двигатель внутреннего сгорания
WO1996005426A1 (en) * 1994-08-16 1996-02-22 Jarnuszkiewicz Stanisdaw Two-stroke engine with spark ignition
RU2198305C2 (ru) * 2001-02-16 2003-02-10 Фомин Николай Александрович Способ наддува с использованием перепадов давления в картере двигателя
RU2213872C2 (ru) * 2000-10-17 2003-10-10 Проценко Владимир Иванович Четырехтактный двигатель внутреннего сгорания с грибовидным поршнем

Patent Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE3025724A1 (de) * 1980-07-08 1982-02-11 Walter 4791 Schlangen Plöger Hubkolbenverbrennungsmaschine
GB2130641A (en) * 1982-11-23 1984-06-06 Ass Octel Crankcase charged four-stroke I.C. engine
DE3315853A1 (de) * 1983-04-30 1984-10-31 ACO Auto-, Hobby-, Freizeitbedarf Handels-GmbH, 4600 Dortmund Verfahren zum betreiben eines viertaktmotors mit paarweise zusammenwirkenden kolben und motor zur durchfuehrung des verfahrens
RU2054128C1 (ru) * 1992-04-16 1996-02-10 Юрий Михайлович Болычевский Двухтактный двигатель внутреннего сгорания
WO1996005426A1 (en) * 1994-08-16 1996-02-22 Jarnuszkiewicz Stanisdaw Two-stroke engine with spark ignition
RU2213872C2 (ru) * 2000-10-17 2003-10-10 Проценко Владимир Иванович Четырехтактный двигатель внутреннего сгорания с грибовидным поршнем
RU2198305C2 (ru) * 2001-02-16 2003-02-10 Фомин Николай Александрович Способ наддува с использованием перепадов давления в картере двигателя

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2499149C1 (ru) * 2012-03-15 2013-11-20 Евгений Николаевич Захаров Способ организации газообмена в двухтактном двигателе
RU2499151C1 (ru) * 2012-03-15 2013-11-20 Евгений Николаевич Захаров Способ организации газообмена в двухтактном двигателе с противоположно движущимися поршнями (варианты)
RU2499150C1 (ru) * 2012-03-15 2013-11-20 Евгений Николаевич Захаров Способ организации газообмена в двухтактном двигателе
WO2014158047A1 (ru) * 2013-03-27 2014-10-02 Zakharov Evgeny Nikolaevich Способ организации газообмена в двухтактном двигателе
WO2014158046A1 (ru) * 2013-03-27 2014-10-02 Zakharov Evgeny Nikolaevich Способ организации газообмена в двухтактном двигателе

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2306444C2 (ru) Двигатель внутреннего сгорания (варианты) и способ сжигания газа в нем
US8499726B2 (en) Internal combustion engines
US5146884A (en) Engine with an offset crankshaft
US20030183211A1 (en) Reciprocating internal combustion engine with balancing and supercharging
EP1819912B1 (en) Reciprocating machine
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
RU2306443C1 (ru) Способ повышения эффективности газообмена двухтактного двигателя внутреннего сгорания с кривошипно-камерной продувкой
JP2820793B2 (ja) ポンプシリンダと動力シリンダを備えたレシプロエンジン
RU2379531C1 (ru) Поршневой двухвальный двигатель внутреннего сгорания с противоположно движущимися поршнями и способ его работы
SU1617169A1 (ru) Способ работы шеститактного двигател внутреннего сгорани
RU2076931C1 (ru) Четырехтактный двигатель внутреннего сгорания с наддувом и вакуумным впуском
JP2799917B2 (ja) 2−4サイクル切換ターボコンパウンドエンジン
RU2767262C1 (ru) Двухтактный двигатель внутреннего сгорания со вспомогательным цилиндром
RU2773079C1 (ru) Способ осуществления газообмена двухтактного двигателя внутреннего сгорания
RU2747244C1 (ru) Четырехцилиндровый двигатель внутреннего сгорания с дополнением пятого такта
RU2198305C2 (ru) Способ наддува с использованием перепадов давления в картере двигателя
RU2221152C2 (ru) Двухтактный клапанный двигатель внутреннего сгорания без цикла продувки и газораспределительного вала с вспомогательным цилиндром
RU2348820C2 (ru) Двухтактный двигатель внутреннего сгорания с рабочим зарядом повышенной плотности и регулировкой фаз наддува
TR2022002782A2 (tr) İçten yanmali motorlarin sikiştirma oranini deği̇şti̇rebi̇len si̇stem
RU2002082C1 (ru) Способ работы комбинированного двигател и двигатель внутреннего сгорани с наддувом
RU2291309C2 (ru) Двухтактный двигатель внутреннего сгорания без кривошипно-камерной продувки
RU2243391C2 (ru) Способ работы разноцилиндрового двигателя внутреннего сгорания с газотурбинным наддувом
RU93053287A (ru) Способ работы двухтактного двигателя внутреннего сгорания и двухтактный двигатель внутреннего сгорания
RU2235897C1 (ru) Поршневой двс двойного действия
RU2087732C1 (ru) Бесшатунный двухтактный двигатель внутреннего сгорания