CH624509A5 - - Google Patents

Download PDF

Info

Publication number
CH624509A5
CH624509A5 CH421280A CH421280A CH624509A5 CH 624509 A5 CH624509 A5 CH 624509A5 CH 421280 A CH421280 A CH 421280A CH 421280 A CH421280 A CH 421280A CH 624509 A5 CH624509 A5 CH 624509A5
Authority
CH
Switzerland
Prior art keywords
capsule
insulating body
base
metal
central
Prior art date
Application number
CH421280A
Other languages
English (en)
Inventor
Jean-Francois Tromeur
Original Assignee
Espada Anstalt
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 Espada Anstalt filed Critical Espada Anstalt
Priority to CH421280A priority Critical patent/CH624509A5/fr
Priority to EP81810184A priority patent/EP0041475A1/fr
Priority to US06/266,513 priority patent/US4490122A/en
Priority to AU71108/81A priority patent/AU7110881A/en
Priority to BR8103408A priority patent/BR8103408A/pt
Priority to JP56082428A priority patent/JPS5798993A/ja
Publication of CH624509A5 publication Critical patent/CH624509A5/fr

Links

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01TSPARK GAPS; OVERVOLTAGE ARRESTERS USING SPARK GAPS; SPARKING PLUGS; CORONA DEVICES; GENERATING IONS TO BE INTRODUCED INTO NON-ENCLOSED GASES
    • H01T13/00Sparking plugs
    • H01T13/54Sparking plugs having electrodes arranged in a partly-enclosed ignition chamber

Landscapes

  • Spark Plugs (AREA)
  • Ignition Installations For Internal Combustion Engines (AREA)

Description

La présente invention concerne un procédé de fabrication d'un dispositif d'allumage à plasma pour moteur à combustion interne, adapté en particulier pour l'allumage des mélanges pauvres et/ou hydrogénés et/ou activés par des catalyseurs, comportant un corps isolant dans lequel est ménagé un alésage central axial agencé pour recevoir une électrode centrale métallique axiale, un culot métallique comprenant un alésage central axial pour loger la partie inférieure dudit corps isolant et pour assurer la fixation du dispositif sur le bloc moteur.
Elle concerne également un dispositif d'allumage obtenu par ce procédé.
Les chercheurs se polarisent actuellement à vouloir étendre la plage de fonctionnement utile des moteurs d'automobiles à combustion interne vers des mélanges de carburants beaucoup plus pauvres, permettant une augmentation de rendement du moteur avec une consommation moindre, tout en diminuant les tempéra-, tures de combustion et réduisant de ce fait l'émission des NOx. On a constaté qu'en dessous d'un certain mélange pauvre, le rendement du moteur diminue, la proportion des ratés augmente de façon exponentielle, jusqu'à ce que la combustion disparaisse complètement. On pense qu'une des raisons de ces difficultés provient du fait que le rendement est limité par la vitesse de la flamme qui ralentit à mesure que le mélange s'appauvrit. On a tenté de remédier à ce problème par exemple au moyen de techniques de brassage par turbulence et par la mise en place de points d'allumage multiples. Cependant, toutes ces conceptions exigent un certain degré de transformation des moteurs. D'une façon générale, les chercheurs se sont heurtés à la forme de la bougie conventionnelle.
L'examen du processus d'allumage, en tant que domaine susceptible d'amélioration, a permis de trouver que le moyen d'enflammer un mélange pauvre de façon plus faible pourrait être atteint en augmentant l'énergie de décharge et/ou en déplaçant le noyau d'allumage à travers la chambre de combustion à l'aide de forces électromagnétiques. Les premiers résultats montrent qu'un tel système pourrait être réalisé par le fait qu'un petit volume de mélange est ionisé, et porté à très haute température au moyen d'une décharge puisée à haute énergie. Le volume de plasma enflammé est poussé dans la chambre de combustion principale par des forces d'auto-induction.
Cette idée a été appliquée sous un certain aspect dans le moteur Honda civic, qui nécessite une nouvelle culasse et une troisième soupape dans une préchambre de combustion où un faible volume de mélange riche est allumé, et agit sous la forme d'un chalumeau pour enflammer le mélange pauvre de la chambre
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
3
624 509
principale. L'inconvénient de ce système est qu'il nécessite une transformation complète du moteur qui doit être équipé d'une culasse spéciale.
La présente invention se propose de réaliser un dispositif d'allumage du type susmentionné qui ne nécessite aucune modification fondamentale du moteur. Au contraire, le dispositif d'allumage selon l'invention conserve, dans son aspect le plus général, les formes et les dimensions extérieures d'une bougie conventionnelle comportant un corps isolant contenant une électrode centrale axiale, et fixé dans un culot fileté agencé pour fixer la bougie sur le bloc moteur et dissiper la chaleur du corps isolant.
Les bougies conventionnelles présentent cependant un certain nombre d'inconvénients. Tous les techniciens de l'automobile, ainsi que les fabricants de bougies, savent et reconnaissent les anomalies obtenues avec les bougies conventionnelles qui sont en général fabriquées d'après des procédés anciens, qui consistent à sertir à chaud par moletage les différents composants de la bougie, le corps isolant et le culot. Cette technique provoque une pression très forte sur la céramique au niveau du joint d'étan-chéité interne sur le bec de l'isolant. Ce joint d'étanchéité, en alliage à base de laiton et de cuivre, a une épaisseur de 0,10 mm avant le sertissage et un diamètre intérieur de 6 à 7 mm. Pendant l'opération de sertissage, ce joint s'écrase de moitié pour n'avoir plus qu'une épaisseur de 0,05 mm et une surface, après écrasement, de 15 à 18 mm2. C'est par cette surface que se fait la dissipation calorifique en direction du culot métallique fixé à la culasse du moteur. Lors de l'opération de sertissage, l'isolant subit des tensions thermiques et mécaniques qui, sous l'effet des chocs thermiques successifs sur le moteur, peuvent provoquer une cassure au niveau du plan de joint. Cette anomalie est indécelable à froid au moment des contrôles de fabrication. Le même inconvénient se produit également sur l'électrode centrale au niveau de sa jonction d'étanchéité avec la vis interne terminale.
Les inconvénients dus à ces procédés de fabrication entraînent d'une part une perte importante au moment de la fabrication des bougies conventionnelles, et d'autre part une fiabilité réduite puisque certaines anomalies ne peuvent être décelées qu'après plusieurs heures de fonctionnement.
La présente invention se propose de supprimer les inconvénients précités, en réalisant un dispositif d'allumage permettant de réaliser un allumage à plasma des mélanges pauvres sans modification fondamentale du moteur, et en mettant au point des techniques de fabrication et d'assemblage de ce dispositif d'allumage qui peut être réalisé au moyen des composants fondamentaux des bougies conventionnelles.
Dans ce but, le procédé selon l'invention est caractérisé en ce que l'on fixe l'électrode centrale métallique au corps isolant et le corps isolant au culot métallique au moyen d'une technique de brasage céramique-métal, en ce que l'on fabrique une capsule métallique de forme générale cylindrique comportant une cavité centrale formant chambre de précombustion et ayant une ouverture circulaire centrale sur chacune de ses faces planes, en ce que l'on fait subir à cette capsule un traitement de surface pour la rendre résistante aux hautes températures créées par le plasma, et en ce que l'on soude, par une technique de rapprochement sous effet Joule, ladite capsule préalablement traitée à l'extrémité inférieure du culot, de telle manière que l'ouverture circulaire supérieure, prévue dans l'une des faces planes de la capsule, soit concentrique à l'extrémité du corps isolant, et que l'extrémité libre de l'électrode centrale soit disposée sensiblement concentrique-ment par rapport à l'ouverture circulaire inférieure de l'autre face plane de la capsule.
Le dispositif d'allumage obtenu par ce procédé est caractérisé en ce que l'électrode centrale est brasée au corps isolant, en ce que le corps isolant est brasé au culot, et en ce que l'électrode de masse est constituée par une capsule métallique de forme générale cylindrique comportant une cavité centrale formant chambre de combustion et une ouverture circulaire centrale sur chacune de ses faces planes, cette capsule ayant préalablement subi un traitement de surface la rendant résistante aux hautes températures créées par le plasma, et étant fixée à l'extrémité inférieure du culot de telle façon que l'électrode centrale soit disposée dans la chambre de précombustion, sensiblement concentriquement par rapport à l'ouverture inférieure de sa face plane.
La présente invention sera mieux compris en référence à la description d'un exemple de réalisation et du dessin annexé, dans lequel :
La fig. 1 représente une vue en coupe longitudinale d'une forme de réalisation préférée d'un dispositif d'allumage selon l'invention.
La fig. 2 représente une vue en coupe longitudinale agrandie de la capsule formant chambre de précombustion, et la fig. 3 représente une vue de dessous agrandie de la capsule représentée par la fig. 2.
En référence aux figures et en particulier à la fig. 1, le dispositif d'allumage, appelé par la suite convecteur 1, se compose essentiellement d'un corps isolant 2, d'une électrode centrale axiale 3 logée à l'intérieur du corps isolant 2, et d'un culot 4 qui contient la partie inférieure du corps isolant 2. L'électrode centrale se compose d'une section médiane 5 se présentant sous la forme d'une tige sensiblement cylindrique logée à l'intérieur d'un alésage cylindrique 6 du corps isolant 2. L'extrémité supérieure 7 est au moins partiellement filetée extérieurement pour permettre le vissage d'une olive de connexion. Au niveau de la jonction de l'extrémité 7 et de la section médiane 5, est fixé un capuchon 8 qui recouvre et protège la pointe supérieure du corps isolant 2. L'extrémité inférieure 9 de l'électrode centrale dépasse la pointe inférieure du corps isolant 2 et coopère avec l'électrode de masse pour créer l'étincelle, comme dans une bougie d'allumage conventionnelle.
L'électrode centrale est fixée au corps isolant par une technique de brasage qui sera décrite plus en détail ci-dessous, de telle manière que la brasure permette de fixer l'électrode centrale au corps isolant à son point le plus froid, c'est-à-dire son extrémité supérieure et que l'étanchéité soit parfaitement assurée.
Comme dans une bougie conventionnelle, le culot 4 du convecteur représenté comporte un filetage destiné à fixer le convecteur au bloc moteur, pour constituer à la fois la liaison mécanique et le pont thermique destiné à dissiper la chaleur de l'isolant. Pour assurer une meilleure dissipation de la chaleur, on s'est servi d'une technique de brasage pour fixer le corps isolant 2 dans l'alésage central ménagé dans le culot 4. Le corps isolant 2 en céramique, réalisé avec précision, comporte des épaulements d'appui 11 et 12 qui coopèrent avec des épaulements correspondants ménagés dans le culot 4, pour assurer une assise précise du corps isolant à l'intérieur du culot. La technique de brasage consiste à métalliser préalablement la surface de la céramique au moyen d'une projection de poudre de molybdène et de manganèse. Elle consiste ensuite à glisser sur cette surface métallisée un tube en un alliage métallique, par exemple un alliage commercialisé sous le type Dilver, ayant sensiblement le même coefficient de dilatation que la céramique et l'acier du culot, et à introduire ces éléments préassemblés en position dans le culot. Le tube d'alliage Dilver 13 entourera au moins partiellement la partie inférieure du corps isolant 2 et sera disposé en regard d'un évidement annulaire 14, ménagé dans la paroi du culot 4, pour constituer un volume d'expansion. Pour effectuer le brasage proprement dit, on placera, autour du bec 15 du corps isolant 2, un jonc de brasage 16 de préférence en un alliage cuivre-argent, et on fera subir à l'ensemble un traitement thermique en faisant traverser, au convecteur, un four à passage sous atmosphère réductrice à haute température, qui provoquera la fusion du jonc de brasage et sa remontée par capillarité entre le tube en alliage Dilver 13, le corps isolant 2 et le culot métallique.
Cette technique nouvelle supprime les chocs mécaniques du sertissage tel qu'il était réalisé dans le cadre de la fabrication des
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
624 509
4
bougies classiques, et permet d'avoir une surface de brasage de l'ordre de 330 mm2, ce qui permet une dissipation beaucoup plus importante et accroît considérablement la polythermie du convecteur. Cette opération de brasage permet simultanément d'assurer l'étanchéité interne au niveau de l'électrode centrale et de la vis terminale. Il suffit pour cela de placer également un jonc de brasage sur l'électrode centrale pour que cette matière en fusion s'écoule le long de l'électrode centrale et assure le brasage de l'électrode centrale et du capuchon 8 sur le corps isolant 2.
Cette technique de fabrication permet de supprimer les chocs mécaniques dus au sertissage des bougies classiques, chocs qui peuvent entraîner des tensions non décelables à froid, mais susceptibles d'entraîner la rupture du corps isolant à la suite des chocs thermiques successifs qu'il subit au cours du fonctionnement du moteur à combustion interne.
L'extrémité inférieure du convecteur comporte une capsule 17 qui constitue l'électrode de masse de ce convecteur. Cette électrode de masse, qui sera décrite plus en détail en référence aux fig. 2 et 3, est soudée au bord inférieur du culot 4 par une technique de soudure par rapprochement sous effet Joule.
En référence aux fig. 2 et 3 qui représentent une forme de réalisation préférentielle de la capsule 17, cet élément est de préférence constitué par une pièce de forme générale cylindrique réalisée par décolletage, traitée au cours d'une opération de traitement de surface approprié, puis soudée sur le culot. La capsule 17 comporte une cavité centrale 18 communiquant avec deux ouvertures circulaires 19 et 20. L'ouverture supérieure 19 définit, avec la paroi latérale du corps cylindrique de la capsule 17, un bord 21 destiné à être fixé au bord annulaire inférieur du culot 4. L'ouverture inférieure 20 définit un bord annulaire 22 qui constitue le bord actif de l'électrode de masse du convecteur. Comme représenté de façon plus précise sur la fig. 3, la capsule 17 comporte trois méplats 23 dans lesquels débouchent respectivement trois alésages 24 qui communiquent avec la cavité intérieure 18.
Pour que la capsule 17 puisse résister aux hautes températures créées par le plasma, celle-ci subit un traitement de surface qui est de préférence un traitement de cémentation au chrome et en particulier un traitement de chromisation dure, qui permet d'obtenir une couche relativement fine formée de carbure de chrome d'une très grande dureté. A cet effet, on peut par exemple utiliser la technique mise au point par la société française Heurchrome ou tout autre traitement connu en soi, permettant d'obtenir une dureté et une résistance aux acides et aux autres agents corrosifs similaires.
Le convecteur décrit fonctionne de la façon suivante : au lieu d'une étincelle électrique jaillissant entre les électrodes d'une bougie conventionnelle pour allumer le mélange combustible, la bougie à convection ou convecteur, munie de sa capsule faisant office de préchambre de combustion, permet au mélange d'être préalablement compressé dans cette préchambre, d'être enflammé par une décharge électrique rotative ayant la forme d'un iris ionisant, provoquant le plasma qui active la réaction en chaîne de la s combustion dans la chambre principale du cylindre moteur. Ceci entraîne une combustion plus vive et plus complète du mélange combustible, entraînant ainsi l'utilisation quasi intégrale du potentiel énergétique du carburant, en réduisant les imbrûlés et en diminuant les gaz polluants (CO, NOx, etc.) et surtout en rédui-io sant la consommation de carburant.
Le brassage permanent des gaz au travers des tuyères, constituées par les ouvertures latérales de la capsule de convection aussi bien à l'admission qu'à l'échappement, mêlées à la violence de l'explosion à l'intérieur de la chambre de précombustion, empêche 15 la formation de dépôt de carbone et assure en permanence l'auto-nettoyage du bec de l'isolant en rendant pratiquement nul l'encrassement du convecteur. Ce phénomène se vérifie de façon particulièrement remarquable à faible allure en circulation urbaine et au ralenti. Un des avantages de la capsule de convection est 20 qu'elle permet d'utiliser les composants des bougies conventionnelles à becs d'isolant proéminents, à l'extrémité du culot desquelles est soudée la capsule de convection remplaçant l'électrode de masse classique.
Pour permettre un centrage parfait de la capsule au moment de son soudage, on a recours à un petit tube centreur en alliage d'aluminium que l'on introduit dans l'ouverture 20 de la capsule (voir fig. 2) et sur l'extrémité 9 (voir fig. 1) de l'électrode centrale 3. Le diamètre intérieur du tube centreur correspond sen-30 siblement au diamètre extérieur de l'extrémité 9 de l'électrode centrale, et son diamètre extérieur correspond sensiblement au diamètre intérieur de l'ouverture circulaire 20 de la capsule. En fait, l'épaisseur des parois du tube centreur est sensiblement égale à la différence des diamètres de l'ouverture 20 et de l'extrémité 9 de 3J l'électrode centrale. De cette manière, la capsule est parfaitement positionnée pendant l'opération de soudage au moyen d'un tube réalisé en une matière qui ne risque pas de se souder, soit à la capsule, soit à l'électrode centrale.
Le dispositif d'allumage ou convecteur, dans lequel la dissipation calorifique est fortement améliorée, a l'avantage d'être poly-thermique. De ce fait, un seul convecteur, de par son élasticité thermique, peut remplacer avantageusement une gamme complète de bougies conventionnelles, dont chacune correspond à un faible éventail de thermicité.
45 Un système d'allumage, utilisant le dispositif d'allumage tel que décrit, peut être avantageusement complété par un générateur de courant à haute fréquence puisée, dans le but de favoriser la formation d'un plasma.
40
R
1 feuille dessins

Claims (9)

624 509
1. Procédé de fabrication d'un dispositif d'allumage à plasma pour moteur à combustion interne, adapté en particulier pour l'allumage des mélanges pauvres et/ou hydrogénés et/ou activés par des catalyseurs, comportant un corps isolant dans lequel est ménagé un alésage central axial agencé pour recevoir une électrode centrale métallique axiale, un culot métallique comprenant un alésage central axial pour loger la partie inférieure dudit corps isolant et pour assurer la fixation du dispositif sur le bloc moteur, caractérisé en ce que l'on fixe l'électrode centrale métallique au corps isolant et le corps isolant au culot métallique au moyen d'une technique de brasage céramique-métal, en ce que l'on fabrique une capsule métallique de forme générale cylindrique comportant une cavité centrale formant chambre de précombustion et ayant une ouverture circulaire centrale sur chacune de ses faces planes, en ce que l'on fait subir à cette capsule un traitement de surface pour la rendre résistante aux hautes températures créées par le plasma, et en ce que l'on soude, par une technique de rapprochement sous effet Joule, ladite capsule préalablement traitée à l'extrémité inférieure du culot, de telle manière que l'ouverture circulaire supérieure, prévue dans l'une des faces planes de la capsule, soit concentrique à l'extrémité du corps isolant, et que l'extrémité libre de l'électrode centrale soit disposée sensiblement concentriquement par rapport à l'ouverture circulaire inférieure de l'autre face plane de la capsule.
2. Procédé selon la revendication 1, caractérisé en ce que le brasage de la céramique et du métal comporte les étapes suivantes consistant: à métalliser la surface à braser de la céramique en revêtant cette dernière au moyen d'une couche de poudre de molybdène et de manganèse, à chemiser la surface traitée au moyen d'un tube en alliage métallique ayant sensiblement le même coefficient de dilatation que le culot et le corps isolant et résistant aux hautes températures, le culot ayant été préalablement pourvu d'évidements qui constituent des volumes d'expansion disposés entre la paroi du culot et ledit tube en alliage, et à braser d'une part l'électrode centrale au corps isolant et d'autre part le corps isolant au culot, au moyen d'un jonc de brasage en alliage cuivre-argent placé à la partie supérieure des parties à braser, en faisant séjourner ces éléments dans un four à passage sous atmosphère réductrice à une température suffisante pour provoquer la fusion du jonc de brasage et l'étalement de l'alliage par capillarité le long du tube métallique.
2
REVENDICATIONS
3. Procédé selon la revendication 1, caractérisé en ce que le traitement de la capsule consiste en une cémentation au chrome.
4. Procédé selon la revendication 3, caractérisé en ce que la cémentation au chrome est une chromisation dure au carbure de chrome.
5. Procédé selon la revendication 1, caractérisé en ce que l'on effectue la soudure de la capsule à l'extrémité inférieure du culot, après avoir positionné cette capsule avec précision au moyen d'un dispositif de centrage comportant une pièce tubulaire en un matériau non soudable à la capsule, dont le diamètre intérieur correspond au diamètre extérieur de l'électrode centrale, et dont le diamètre extérieur correspond au diamètre de l'ouverture circulaire inférieure de la face plane inférieure de la capsule.
6. Procédé selon la revendication 5, caractérisé en ce que la pièce tubulaire est un tronçon tubulaire en aluminium, dont l'épaisseur de la paroi correspond sensiblement à l'écart entre électrodes préconisé sur des bougies d'allumage conventionnelles.
7. Dispositif d'allumage pour moteur à combustion interne, à plasma, obtenu par le procédé selon la revendication 1, adapté en particulier pour l'allumage des mélanges pauvres et/ou hydrogénés et/ou activés par des catalyseurs, comportant un corps isolant dans lequel est ménagé un alésage central axial agencé pour recevoir une électrode centrale métallique axiale, un culot métallique comprenant un alésage central axial pour loger la partie inférieure dudit corps isolant et pour assurer la fixation du dispositif sur le bloc moteur, caractérisé en ce que l'électrode centrale est brasée au corps isolant, en ce que le corps isolant est brasé au culot, et en ce que l'électrode de masse est constituée par une capsule métallique de forme générale cylindrique comportant une cavité centrale formant chambre de précombustion et une ouverture circulaire centrale sur chacune de ces faces planes, cette capsule ayant subi un traitement de surface la rendant résistante aux hautes températures créées par le plasma, et étant fixée à l'extrémité inférieure du culot de telle façon que l'électrode centrale soit disposée dans la chambre de précombustion, sensiblement concentriquement par rapport à l'ouverture inférieure de sa face plane.
8. Dispositif d'allumage selon la revendication 7, caractérisé en ce que la capsule comporte au moins une ouverture latérale débouchant dans la cavité centrale formant chambre de précombustion.
9. Dispositif d'allumage selon la revendication 8, caractérisé en ce que la capsule comporte trois ouvertures formant tuyères latérales disposées sensiblement à 120° l'une de l'autre.
CH421280A 1980-05-30 1980-05-30 CH624509A5 (fr)

Priority Applications (6)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CH421280A CH624509A5 (fr) 1980-05-30 1980-05-30
EP81810184A EP0041475A1 (fr) 1980-05-30 1981-05-15 Procédé de fabrication d'un dispositif d'allumage pour moteur à combustion interne, et dispositif d'allumage obtenu par ce procédé
US06/266,513 US4490122A (en) 1980-05-30 1981-05-22 Process for manufacturing an ignition device for an internal combustion engine, and ignition device obtained thereby
AU71108/81A AU7110881A (en) 1980-05-30 1981-05-28 Sprak plug
BR8103408A BR8103408A (pt) 1980-05-30 1981-05-29 Processo de fabricacao de um dispositivo de ignicao com plasma para motor a combustao interna e dispositivo de ignacao obtido por esse processo
JP56082428A JPS5798993A (en) 1980-05-30 1981-05-29 Ignition plug for internal combustion engine and method of producing same

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CH421280A CH624509A5 (fr) 1980-05-30 1980-05-30

Publications (1)

Publication Number Publication Date
CH624509A5 true CH624509A5 (fr) 1981-07-31

Family

ID=4271887

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CH421280A CH624509A5 (fr) 1980-05-30 1980-05-30

Country Status (6)

Country Link
US (1) US4490122A (fr)
EP (1) EP0041475A1 (fr)
JP (1) JPS5798993A (fr)
AU (1) AU7110881A (fr)
BR (1) BR8103408A (fr)
CH (1) CH624509A5 (fr)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP2053711A3 (fr) * 2007-10-23 2012-05-30 Technicka Univerzita V Liberci Bougie d'allumage

Families Citing this family (39)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB8326368D0 (en) * 1983-10-01 1983-11-23 Smiths Industries Plc Electrical igniters
US5051651A (en) * 1988-11-24 1991-09-24 Tadaharu Fujiwara Ignition plug with a hollow cylindrical ground electrode and an ignition process by the use thereof
JP2843609B2 (ja) * 1989-09-09 1999-01-06 ジャトコ株式会社 ロックアップクラッチの作動制御装置
JPH0466085U (fr) * 1990-10-17 1992-06-10
US6198209B1 (en) * 1997-12-22 2001-03-06 Caterpillar Inc. Shielded spark plug electrode
US6495948B1 (en) 1998-03-02 2002-12-17 Pyrotek Enterprises, Inc. Spark plug
US6080029A (en) 1999-08-05 2000-06-27 Halo, Inc. Method of manufacturing a spark plug with ground electrode concentrically disposed to a central electrode
US6402057B1 (en) 2000-08-24 2002-06-11 Synerject, Llc Air assist fuel injectors and method of assembling air assist fuel injectors
AT410150B (de) * 2001-06-05 2003-02-25 Jenbacher Ag Zündkerze einer brennkraftmaschine
AT410151B (de) * 2001-06-05 2003-02-25 Jenbacher Ag Zündkerze einer brennkraftmaschine
FR2881281B1 (fr) * 2005-01-26 2011-04-22 Renault Sas Bougie a generation de plasma
US7922551B2 (en) * 2005-06-07 2011-04-12 Woodward, Inc. Pre-chamber spark plug
TWI352368B (en) * 2007-09-21 2011-11-11 Ind Tech Res Inst Plasma head and plasma-discharging device using th
US20090206069A1 (en) * 2007-09-23 2009-08-20 Saint-Gobain Ceramics & Plastics, Inc. Heating element systems
CA2711131A1 (fr) * 2007-12-29 2009-07-09 Saint-Gobain Ceramics & Plastics, Inc. Elements chauffants en ceramique ayant une structure a face ouverte et procedes de fabrication de ceux-ci
EP2232144A1 (fr) * 2007-12-29 2010-09-29 Saint-Gobain Ceramics & Plastics, Inc. Éléments chauffants en céramique
JP5113106B2 (ja) * 2008-03-07 2013-01-09 日本特殊陶業株式会社 プラズマジェット点火プラグの製造方法
US7944135B2 (en) * 2008-08-29 2011-05-17 Federal-Mogul Ignition Company Spark plug and methods of construction thereof
WO2010033797A1 (fr) * 2008-09-18 2010-03-25 Saint-Gobain Ceramics & Plastics, Inc. Dispositif de chauffage de l'air à résistance électrique
US9172217B2 (en) 2010-11-23 2015-10-27 Woodward, Inc. Pre-chamber spark plug with tubular electrode and method of manufacturing same
US8584648B2 (en) 2010-11-23 2013-11-19 Woodward, Inc. Controlled spark ignited flame kernel flow
US9476347B2 (en) 2010-11-23 2016-10-25 Woodward, Inc. Controlled spark ignited flame kernel flow in fuel-fed prechambers
DE102012208069A1 (de) 2012-05-15 2013-11-21 Man Diesel & Turbo Se Zündkerze für eine Brennkraftmaschine
US9856848B2 (en) 2013-01-08 2018-01-02 Woodward, Inc. Quiescent chamber hot gas igniter
US8839762B1 (en) 2013-06-10 2014-09-23 Woodward, Inc. Multi-chamber igniter
US9765682B2 (en) 2013-06-10 2017-09-19 Woodward, Inc. Multi-chamber igniter
US8698036B1 (en) 2013-07-25 2014-04-15 Hypertherm, Inc. Devices for gas cooling plasma arc torches and related systems and methods
DE102014111897B4 (de) * 2013-10-31 2020-06-25 Borgwarner Ludwigsburg Gmbh Zündeinrichtung zum Zünden von Brennstoff-Luft-Gemischen in einer Brennkammer eines Verbrennungsmotors durch eine Korona-Entladung
CN103812012B (zh) * 2014-02-09 2017-08-22 大连理工大学 一种用于内燃机的等离子点火火花塞
EP3271561B1 (fr) 2015-03-20 2018-12-12 Woodward, Inc. Système d'allumage à préchambres parallèles
US9653886B2 (en) 2015-03-20 2017-05-16 Woodward, Inc. Cap shielded ignition system
US9890689B2 (en) 2015-10-29 2018-02-13 Woodward, Inc. Gaseous fuel combustion
DE102016120984B4 (de) 2016-11-03 2018-10-18 Federal-Mogul Ignition Gmbh Vorkammerzündkerze für eine mit Gas betriebene Brennkraftmaschine und Verfahren zu deren Herstellung
US10639748B2 (en) * 2017-02-24 2020-05-05 Lincoln Global, Inc. Brazed electrode for plasma cutting torch
WO2018213264A2 (fr) * 2017-05-15 2018-11-22 Cummins Inc. Ensembles pré-chambres de combustion pour moteur à combustion interne
US10879677B2 (en) * 2018-01-04 2020-12-29 Tenneco Inc. Shaped collet for electrical stress grading in corona ignition systems
CN109538357B (zh) * 2018-11-19 2021-01-01 陕西航空电气有限责任公司 一种小型半导体电嘴结构及加工方法
CN109854388B (zh) * 2018-12-13 2021-12-24 陕西航空电气有限责任公司 一种微型半导体电嘴结构
JP7274320B2 (ja) * 2019-03-20 2023-05-16 株式会社Soken 内燃機関用のスパークプラグ

Family Cites Families (18)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US2150723A (en) * 1939-03-14 Spabk plug
US1998158A (en) * 1931-08-18 1935-04-16 Irvin Theodore Spark plug
FR41884E (fr) * 1932-06-04 1933-05-01 Fr Des Bougies Pognon Soc Procédé de fabrication de la tige centrale porte-électrode des bougies d'allumage, et dispositifs de réalisation du procédé
FR814611A (fr) * 1935-06-19 1937-06-26 Siemens Ag Procédé pour l'obtention d'assemblages, étanches aux gaz, de pièces céramiques entre elles ou avec des pièces métalliques
US2205196A (en) * 1937-06-16 1940-06-18 H B Motor Corp Spark plug
GB579599A (en) * 1944-04-17 1946-08-08 Gen Motors Corp Improved spark plugs
US2478656A (en) * 1946-07-17 1949-08-09 Hastings Mfg Co Spark plug
GB674002A (en) * 1948-12-08 1952-06-18 Stackpole Carbon Co Improvements in or relating to spark plugs and method of making same
US2616407A (en) * 1949-10-22 1952-11-04 Vernon R Thomas Spark plug
GB740872A (en) * 1953-11-20 1955-11-23 K L G Sparking Plugs Ltd Improvements in or relating to surface discharge plugs
FR1190351A (fr) * 1957-01-30 1959-10-12 Itallana Magneti Marelli Fab Bougies d'allumage avec électrodes traitées par procédé de diffusion intermétallique
US3056899A (en) * 1959-11-23 1962-10-02 William G Clayton Spark plug adapter
CH392992A (de) * 1961-06-27 1965-05-31 Kuester Leo Zündkerze
FR1500692A (fr) * 1966-11-17 1967-11-03 Bosch Gmbh Robert Bougie d'allumage et de chauffage, pouvant être alimentée sélectivement en courant d'allumage et en courant de chauffage
US3984717A (en) * 1973-08-30 1976-10-05 Chrysler Corporation Spark plug
CH549884A (fr) * 1973-09-21 1974-05-31 Lectra Holding Sa Bougie d'allumage.
US4028576A (en) * 1975-07-21 1977-06-07 David Wofsey Sonic spark plug
US4264844A (en) * 1978-09-29 1981-04-28 Axe Gavin C H Electrical igniters

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP2053711A3 (fr) * 2007-10-23 2012-05-30 Technicka Univerzita V Liberci Bougie d'allumage

Also Published As

Publication number Publication date
US4490122A (en) 1984-12-25
EP0041475A1 (fr) 1981-12-09
AU7110881A (en) 1981-12-03
BR8103408A (pt) 1982-02-24
JPS5798993A (en) 1982-06-19

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CH624509A5 (fr)
EP1875571B1 (fr) Bougie a génération de plasma
CA2649998C (fr) Agencement d'une bougie du type a semi-conducteur dans une chambre de combustion de moteur a turbine a gaz
FR2884063A1 (fr) Bougie d'allumage pour un moteur a combustion interne
FR2831243A1 (fr) Bougie de prechauffage pour un moteur diesel et procede de fabrication associe
FR2884365A1 (fr) Bougie multi-etincelles a chambre ouverte
FR2807610A1 (fr) Torche a plasma incorporant un fusible d'amorcage reactif et tube allumeur integrant une telle torche
FR2893195A1 (fr) Bougie d'allumage comportant un blindage pour l'electrode de masse
FR2860654A1 (fr) Bougie d'allumage pour temperatures elevees
EP1938430B1 (fr) Bougie d'allumage pour le moteur a combustion interne d'un vehicule automobile
FR2807611A1 (fr) Torche plasma comportant des electrodes separees par un entrefer et allumeur incorporant une telle torche
FR2865264A1 (fr) Bougie de prechauffage et procede de fabrication d'une telle bougie
FR2828961A1 (fr) Procede de fabrication d'une bougie d'allumage, conferant une resistance a l'oxydation a haute temperature et une robustesse de soudure, et bougie d'allumage obtenue par ledit procede
EP2210079B1 (fr) Dispositif d'allumage par étincelle à capteur de combustion intégré
FR2862347A1 (fr) Culasse de moteur a combustion interne et bougie d'allumage
FR2862445A1 (fr) Bougie d'allumage possedant une pluralite d'electrodes centrales
EP0071577A1 (fr) Bougie d'allumage
FR2886776A1 (fr) Electrode notamment d'une bougie d'allumage de moteur a combustion interne
CH549884A (fr) Bougie d'allumage.
EP2559119B1 (fr) Bougie d'allumage équipée de moyens de prévention des courts-circuits
CA3192056A1 (fr) Bougie d'allumage et procede de production de bougie d'allumage
FR2860929A1 (fr) Bougie d'allumage pour un moteur a combustion interne
FR2976133A1 (fr) Bougie d'allumage comprenant une piece isolante formee de deux materiaux de permittivite dielectrique differente.
BE567940A (fr)
WO2008087303A1 (fr) Bougie d'allumage pour moteur thermique

Legal Events

Date Code Title Description
PL Patent ceased