RU136858U1 - Четырехтактный двигатель внутреннего сгорания - Google Patents

Четырехтактный двигатель внутреннего сгорания Download PDF

Info

Publication number
RU136858U1
RU136858U1 RU2013109231/06U RU2013109231U RU136858U1 RU 136858 U1 RU136858 U1 RU 136858U1 RU 2013109231/06 U RU2013109231/06 U RU 2013109231/06U RU 2013109231 U RU2013109231 U RU 2013109231U RU 136858 U1 RU136858 U1 RU 136858U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
cylinder
working
compressor
cylinders
internal combustion
Prior art date
Application number
RU2013109231/06U
Other languages
English (en)
Inventor
Леонид Давидович Брусин
Станислав Давидович Брусин
Original Assignee
Леонид Давидович Брусин
Станислав Давидович Брусин
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 Леонид Давидович Брусин, Станислав Давидович Брусин filed Critical Леонид Давидович Брусин
Priority to RU2013109231/06U priority Critical patent/RU136858U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU136858U1 publication Critical patent/RU136858U1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Output Control And Ontrol Of Special Type Engine (AREA)
  • Combustion Methods Of Internal-Combustion Engines (AREA)

Abstract

1. Четырехтактный двигатель внутреннего сгорания, содержащий четное число цилиндров, кратное двум, разбитых на блоки по два цилиндра, в каждом из которых один рабочий цилиндр и один компрессорный цилиндр, причем все блоки цилиндров объединены общим коленчатым валом, отличающийся тем, что кривошипы смежных одного рабочего и одного компрессорного цилиндров смещены на угол α с обеспечением запаздывания поршня компрессорного цилиндра относительно поршня рабочего цилиндра или при отсутствии смещения кривошипов оси цилиндров смещены на угол α в плоскости поперечной оси вращения коленчатого вала, при этом кривошипы одной пары рабочего и компрессорного цилиндров блока смещены относительно другой пары рабочего и компрессорного цилиндров другого блока на 180°, каждый компрессорный цилиндр сообщен через нагнетательный клапан с всасывающим клапаном смежного рабочего цилиндра и через всасывающий клапан - с атмосферой, каждый рабочий цилиндр через нагнетательный клапан сообщен с выхлопной системой двигателя; двигатель снабжен электронной системой впрыска топлива.2. Четырехтактный двигатель внутреннего сгорания по п.1, отличающийся тем, что каждый компрессорный цилиндр бензинового двигателя подключен к электронной системе впрыска топлива и к системе зажигания топливной смеси.3. Четырехтактный двигатель внутреннего сгорания по п.1, отличающийся тем, что каждый рабочий цилиндр бензинового двигателя подключен к электронной системе впрыска топлива и к системе зажигания топливной смеси.4. Четырехтактный двигатель внутреннего сгорания по п.1, отличающийся тем, что каждый компрессорный цилиндр дизельного двигателя п

Description

Полезная модель относится к двигателестроению и может быть использована в создании новых четырехтактных двигателей внутреннего сгорания (ДВС).
Известен двигатель внутреннего сгорания, содержащий по меньшей мере один компрессорный цилиндр и один рабочий цилиндры, поршни, камеру сгорания, дополнительную камеру сгорания с топливной форсункой и форсункой для впрыска воды в обе камеры сгорания (см. авторское свидетельство SU №1314137, кл. F02М 25/02, 30.05.1987).
Недостатком данного двигателя является неполное сгорание топлива из-за размещения форсунок и подачи воды в обе камеры сгорания, что не позволяет увеличить коэффициент полезного действия двигателя.
Наиболее близким к полезной модели по технической сущности и достигаемому результату является четырехтактный двигатель внутреннего сгорания, содержащий четное число цилиндров кратное четырем, разбитых на блоки по четыре цилиндра, в каждом из которых два рабочих цилиндра и два компрессорных цилиндра, и ресивер, сообщенный со всеми цилиндрами блока посредством перепускных коллекторов, причем все блоки цилиндров объединены общим коленчатым валом (см. патент RU №2327885, кл. F02B 33/22, 27.06.2008).
Данный двигатель позволяет снизить удельный расход топлива, снизить токсичность отработанных газов и расширить диапазон регулирования мощности двигателя. Однако конструкция двигателя не позволяет в полной мере использовать энергию продуктов сгорания для преобразования ее в механическую энергию вращения коленчатого вала.
Задачей, на решение которой направлена полезная модель, является оптимизация режима работы поршней в рабочем и компрессорном цилиндрах.
Технический результат заключается в уменьшении расхода топлива и снижении загрязнения окружающей среды, особенно при работе двигателя на пониженной мощности и при работе высокооборотных двигателей.
Указанная задача решается, а технический результат достигается за счет того, что четырехтактный двигатель внутреннего сгорания содержит четное число цилиндров кратное двум, разбитых на блоки по два цилиндра, в каждом из которых один рабочих цилиндр и один компрессорный цилиндр, причем все блоки цилиндров объединены общим коленчатым валом. Кривошипы смежных одного рабочего и одного компрессорного цилиндров смещены на угол α с обеспечением запаздывания поршня компрессорного цилиндра относительно поршня рабочего цилиндра, или при отсутствии смещения кривошипов оси цилиндров смещены на угол α в плоскости поперечной оси вращения коленчатого вала, при этом кривошипы одной пары рабочего и компрессорного цилиндров блока смещены относительно другой пары рабочего и компрессорного цилиндров другого блока на 1800, каждый компрессорный цилиндр сообщен через нагнетательный клапан с всасывающим клапаном смежного рабочего цилиндра и через всасывающий клапан - с атмосферой, каждый рабочий цилиндр через нагнетательный клапан сообщен с выхлопной системой двигателя; двигатель снабжен электронной системой впрыска топлива и системой зажигания топливной смеси.
Каждый компрессорный цилиндр бензинового двигателя подключен к электронной системе впрыска топлива и к системе зажигания топливной смеси.
Каждый рабочий цилиндр бензинового двигателя подключен к электронной системе впрыска топлива и к системе зажигания топливной смеси.
Каждый компрессорный цилиндр дизельного двигателя подключен к электронной системе впрыска топлива.
Каждый рабочий цилиндр дизельного двигателя подключен к электронной системе впрыска топлива.
В ходе проведенного исследования было установлено, что в ДВС поступательное движение поршня рабочего цилиндра приводит во вращательное движение коленчатый (рабочий) вал с помощью шатунно-кривошипного механизма (ШКрМ). Передача энергии поступательного движения поршня рабочего цилиндра рабочему валу зависит от Мкр=FRsinα, где R- радиус кривошипа; α - угол отклонения кривошипа от направления силы F, действующей на поршень. Поэтому, при рабочем такте, на вращающийся вал передается энергия с эффективностью, зависящей от sinα. В современных двигателях в начале рабочего такта в ВМТ1 (верхняя мертвая точка) сила давления на поршень наибольшая, но эффективность мала в связи с малым углом α, близким к нулю. Из-за низкой эффективности недоиспользованная тепловая энергия нагревает рабочий цилиндр, выходя через стенки рабочего цилиндра наружу.
Поскольку время горения может быть 1-2 мс и более, то важно, чтобы максимальная энергия при сгорании топлива была при небольшом угле Ө поворота кривошипа от ВМТ2 (эта точка соответствует началу рабочего цикла) поршня. При большом угле Ө увеличивается высота, соответствующая камере сгорания рабочего цилиндра при начале рабочего такта, что уменьшает рабочее значение коэффициента сжатия z и, соответственно, КПД.
На чертеже схематически представлен один двухблочный четырехтактный четырех цилиндровый двигатель внутреннего сгорания.
Четырехтактный двигатель внутреннего сгорания содержит четное число цилиндров кратное двум, разбитых на блоки по два цилиндра. В каждом из блоков один рабочий цилиндр 1 или 2 и один компрессорный цилиндр 3 или 4, причем все блоки цилиндров 1, 2, 3 и 4 объединены общим коленчатым валом 5. Кривошипы 6 смежных одного рабочего 1 и одного компрессорного 3 цилиндров и соответственно одного рабочего 2 и одного компрессорного 4 цилиндров смещены на угол α с обеспечением запаздывания поршня 7 компрессорного цилиндра 3 и 4 относительно поршня 8 рабочего цилиндра соответственно 1 и 2; или без смещения кривошипов оси рабочего и компрессорного цилиндров 1 и 3 и соответственно оси рабочего и компрессорного цилиндров 2 и 4 смещены на угол α в плоскости поперечной оси вращения коленчатого вала 5. Кривошипы 6 одной пары рабочего 1 и компрессорного 3 цилиндров блока смещены относительно другой пары рабочего 2 и компрессорного 4 цилиндров другого блока на 1800.
Каждый компрессорный цилиндр 3 и 4 сообщен через нагнетательный клапан 9, например, посредством патрубка 10 с всасывающим клапаном 11 смежного рабочего цилиндра, соответственно 1 и 2 и через всасывающий клапан 12 - с атмосферой. Каждый рабочий цилиндр 1 и 2 через нагнетательный клапан 13 сообщен с выхлопной системой двигателя. В бензиновом двигателе каждый компрессорный цилиндр 3 и 4 подключен к электронной системе впрыска топлива от ЭБУ 14 и к системе зажигания топливной смеси.
Рассмотрим работу одной пары цилиндров 1 и 3. Работа другой пары 2 и 4 аналогична, но сдвинута по времени при повороте рабочего вала на 1800.
При вращении общего коленчатого вала 5 после такта всасывания в компрессорный цилиндр 3 атмосферного воздуха, всасывающий клапан 12 закрывается и выполняется такт сжатия в компрессорном цилиндре 3. В это время в рабочем цилиндре 1 при открытом нагнетательном клапане 13 выполняется такт выброса продуктов сгорания в выхлопную систему двигателя вплоть до достижения поршнем 8 верхней мертвой точки ВМТ1. В этой схеме при работе двигателя поршень 7 в компрессорном цилиндре 3 отстает от поршня 8 в рабочем цилиндре 1 на размер высоты камеры сгорания. Эта возможность достигается, как описано выше, либо за счет наличия угла α между кривошипами 6 рабочего 1 и компрессорного 3 цилиндров, либо за счет такого же угла наклона между этими цилиндрами 1 и 3 в поперечной к оси вращения коленчатого вала 5 плоскости. Еще до подхода к ВМТ2 поршня 7 компрессорного цилиндра 3, которая расположена ниже ВМТ1 на размер высоты камеры сгорания, происходит впрыск топлива, подача искры и сжигание рабочей топливной смеси в компрессорном цилиндре 3 бензинового двигателя. При дальнейшем движении поршня 7 в компрессорном цилиндре 3 бензинового двигателя вверх до ВМТ1 продукты сгорания вытесняются в рабочий цилиндр 1 бензинового двигателя, при этом одновременно открыты нагнетательный клапан 9 компрессорного цилиндра 3 и всасывающий клапан 11 рабочего цилиндра (вместо этих двух клапанов может быть один), после чего при опускании поршня 8 рабочего цилиндра 1 до уровня ВМТ2 нагнетательный 9 и всасывающий 11 клапаны закрываются, и начинается рабочий ход поршня 8 рабочего цилиндра 1. В этом случае уже угол Ө близок к нулю, что очень важно особенно для высокооборотных ДВС. Далее весь процесс идет аналогично изложенному.
Для низкооборотных ДВС, где угол θ небольшой, электронная система впрыска топлива от ЭБУ 14 и система зажигания топливной смеси подключена к каждому рабочему цилиндру 1 и 2 бензинового двигателя (не показано).
Принцип работы дизелей отличается от выше описанного лишь тем, что после впрыска топлива от электронной системы ЭБУ, происходит самовоспламенение топлива.
При работе двигателя на пониженной мощности управление более поздним временем впрыска топлива от ЭБУ 14, а также более поздним временем открытия и закрытия клапанами 9 и 11 производимых от ЭБУ 14 (или от системы кулачков, связанных с аксельратором), приводит к тому, что ВМТ2 поднимается выше и высота камеры сгорания, при котором открываются и закрывается клапаны 9 и 11, будет уменьшаться пропорционально пониженной мощности работы двигателя. Например, при пониженной в 2 раза рабочей мощности бензинового двигателя соответственно меньшая часть топлива и воздуха поступит в компрессорный цилиндр 3, и после дожимания высота камеры сгорания будет в 2 раза меньше. После переброски продукта горения в рабочий цилиндр высота камеры рабочего цилиндра 1 над поршнем 8 будет в два раза меньше, что обеспечит больший рабочий коэффициент сжатия z и, соответственно, КПД. Таким образом, есть возможность при пониженном количестве рабочей топливной смеси, как бы, дожимать ее до оптимального значения и работать с повышенной эффективностью при пониженных мощностях ДВС.
Описанный режим работы предоставляет возможность полного выброса продуктов сгорания. В случае профильной формы камеры сгорания поршня крышка цилиндра должна иметь анти профиль, чтобы обеспечить полный выброс продуктов горения. Так как весь цикл работы совершается за один оборот рабочего вала, то есть возможность отказаться от распределительного вала существующих двигателей, поместив кулачки управление клапанами 9, 11, 12 и 13 на общем коленчатом валу 5.

Claims (5)

1. Четырехтактный двигатель внутреннего сгорания, содержащий четное число цилиндров, кратное двум, разбитых на блоки по два цилиндра, в каждом из которых один рабочий цилиндр и один компрессорный цилиндр, причем все блоки цилиндров объединены общим коленчатым валом, отличающийся тем, что кривошипы смежных одного рабочего и одного компрессорного цилиндров смещены на угол α с обеспечением запаздывания поршня компрессорного цилиндра относительно поршня рабочего цилиндра или при отсутствии смещения кривошипов оси цилиндров смещены на угол α в плоскости поперечной оси вращения коленчатого вала, при этом кривошипы одной пары рабочего и компрессорного цилиндров блока смещены относительно другой пары рабочего и компрессорного цилиндров другого блока на 180°, каждый компрессорный цилиндр сообщен через нагнетательный клапан с всасывающим клапаном смежного рабочего цилиндра и через всасывающий клапан - с атмосферой, каждый рабочий цилиндр через нагнетательный клапан сообщен с выхлопной системой двигателя; двигатель снабжен электронной системой впрыска топлива.
2. Четырехтактный двигатель внутреннего сгорания по п.1, отличающийся тем, что каждый компрессорный цилиндр бензинового двигателя подключен к электронной системе впрыска топлива и к системе зажигания топливной смеси.
3. Четырехтактный двигатель внутреннего сгорания по п.1, отличающийся тем, что каждый рабочий цилиндр бензинового двигателя подключен к электронной системе впрыска топлива и к системе зажигания топливной смеси.
4. Четырехтактный двигатель внутреннего сгорания по п.1, отличающийся тем, что каждый компрессорный цилиндр дизельного двигателя подключен к электронной системе впрыска топлива.
5. Четырехтактный двигатель внутреннего сгорания по п.1, отличающийся тем, что каждый рабочий цилиндр дизельного двигателя подключен к электронной системе впрыска топлива.
Figure 00000001
RU2013109231/06U 2013-02-20 2013-02-20 Четырехтактный двигатель внутреннего сгорания RU136858U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013109231/06U RU136858U1 (ru) 2013-02-20 2013-02-20 Четырехтактный двигатель внутреннего сгорания

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013109231/06U RU136858U1 (ru) 2013-02-20 2013-02-20 Четырехтактный двигатель внутреннего сгорания

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU136858U1 true RU136858U1 (ru) 2014-01-20

Family

ID=49945221

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2013109231/06U RU136858U1 (ru) 2013-02-20 2013-02-20 Четырехтактный двигатель внутреннего сгорания

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU136858U1 (ru)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US20110197852A1 (en) Heat engine cycle and internal combustion engine for the same
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
CN102562294B (zh) 八冲程发动机
CN102852577B (zh) 包括具有两个凸起的排气凸轮的四冲程内燃机
RU136095U1 (ru) Двигатель внутреннего сгорания
RU136858U1 (ru) Четырехтактный двигатель внутреннего сгорания
CN108868943A (zh) 应用电磁全可变气门的发动机二四冲程切换方法
RU2737461C1 (ru) Двигатель внутреннего сгорания двойного действия
US7673596B2 (en) Six-cycle internal combustion engine
CN202250389U (zh) 一种直列或v列六缸六冲程发动机
CN111720211A (zh) 可变压缩比式五冲程发动机
CN102619614B (zh) 泵压四冲程四缸分层旋涡燃烧节能汽油机
US20160032821A1 (en) Six Stroke Internal-Combustion Engine
CN220890327U (zh) 一种二冲程一缸两活塞发动机
RU2011153776A (ru) Способ управления работой двигательной установки
CN109488452A (zh) 没有压缩冲程的点燃式二冲程内燃机
CN209990543U (zh) 具有独立燃烧室、特殊活塞和同步增压的二冲程发动机
CN202250388U (zh) 四行程汽油机
RU2747244C1 (ru) Четырехцилиндровый двигатель внутреннего сгорания с дополнением пятого такта
CN215761938U (zh) 组合式发动机
CN202718753U (zh) 一种发动机
CN102155285B (zh) 新型四冲程新配气机构四缸分层双转涡燃烧节能内燃机
CN201496115U (zh) 点燃式发动机连续可变配气控制***
Shukla et al. Analysis and review of six stroke internal combustion engine
CN103089422B (zh) 五冲程喷进气式发动机

Legal Events

Date Code Title Description
MM1K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 20150221