RU2144999C1 - Carburetor for gasoline internal combustion engine - Google Patents

Carburetor for gasoline internal combustion engine Download PDF

Info

Publication number
RU2144999C1
RU2144999C1 RU95115173A RU95115173A RU2144999C1 RU 2144999 C1 RU2144999 C1 RU 2144999C1 RU 95115173 A RU95115173 A RU 95115173A RU 95115173 A RU95115173 A RU 95115173A RU 2144999 C1 RU2144999 C1 RU 2144999C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
fuel
mixing chamber
internal combustion
flow
carburetor
Prior art date
Application number
RU95115173A
Other languages
Russian (ru)
Other versions
RU95115173A (en
Inventor
С.Г. Драгомиров
В.В. Эфрос
Е.А. Белов
П.В. Пушко
А.Г. Павлов
А.А. Пархоменко
Original Assignee
Драгомиров Сергей Григорьевич
Эфрос Виктор Валентинович
Белов Евгений Александрович
Пушко Павел Владимирович
Павлов Александр Гелиевич
Пархоменко Александр Алексеевич
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 Драгомиров Сергей Григорьевич, Эфрос Виктор Валентинович, Белов Евгений Александрович, Пушко Павел Владимирович, Павлов Александр Гелиевич, Пархоменко Александр Алексеевич filed Critical Драгомиров Сергей Григорьевич
Priority to RU95115173A priority Critical patent/RU2144999C1/en
Publication of RU95115173A publication Critical patent/RU95115173A/en
Application granted granted Critical
Publication of RU2144999C1 publication Critical patent/RU2144999C1/en

Links

Images

Landscapes

  • Combustion Methods Of Internal-Combustion Engines (AREA)

Abstract

FIELD: manufacture of engines; carburetor systems and central fuel injection systems of internal combustion engines. SUBSTANCE: carburetor of internal combustion engine has housing with throttle valve, fuel metering unit and mixing chamber with boundary turbolators for fuel-and-air mixture. Turbolators are made in form of recesses of wedge-shaped section having semioval shape in plan and regularly arranged on surface of mixing chamber wall. Smaller axis of semioval is first one in way of flow and is oriented perpendicularly relative to direction of flow. While passing the section with recesses, boundary flow of fuel-and-air mixture is additionally turbulized, thus enhancing homogeneity of fuel-and-air mixture. EFFECT: enhanced economical efficiency; reduced toxicity of waste gases of engine. 3 dwg

Description

Предлагаемое изобретение относится к области двигателестроения и может быть использовано для улучшения топливной экономичности и токсичности бензиновых двигателей. The present invention relates to the field of engine manufacturing and can be used to improve fuel economy and toxicity of gasoline engines.

Известны устройства для смесеобразования (карбюраторные или с впрыском бензина) в двигателях внутреннего сгорания, содержащие вихреобразующие элементы для получения гомогенной смеси. Эти элементы создают объемную или пристенную турбулизацию топливновоздушной смеси на участке смесительной камеры (пат. США 4295458, 4463742, 4715354; австрал. пат. 509485; а.с. СССР 1629585 и др.). Known devices for mixture formation (carburetor or with gasoline injection) in internal combustion engines containing vortex-forming elements to obtain a homogeneous mixture. These elements create a volumetric or wall turbulization of the air-fuel mixture in the mixing chamber section (US Pat. No. 4,295,458, 4,463,742, 4,715,354; Australian Pat. No. 509,485; AS USSR 1629585 and others).

Общими недостатками этих устройств являются сложность конструкции и повышенное аэродинамическое сопротивление, создаваемое вихреобразующими элементами на участке смесительной камеры. Эти недостатки не позволяют в полной мере использовать объемную и пристенную турбулизацию потока для гомогенизации топливовоздушной смеси с целью повышения топливной экономичности и снижения токсичности отработавших газов двигателя. Common disadvantages of these devices are the complexity of the design and the increased aerodynamic drag created by the vortex-forming elements in the mixing chamber. These disadvantages do not allow the full use of volumetric and wall turbulence of the flow for homogenization of the air-fuel mixture in order to increase fuel economy and reduce the toxicity of engine exhaust gases.

Известно устройство для смесеобразования в бензиновом двигателе, включающее корпус с дроссельной заслонкой, топливодозирующий узел, а также смесительную камеру с пристенными турбулизаторами топливовоздушной смеси в виде поперечных канавок, выполненных на поверхности стенки смесительной камеры (пат. США 4215663, МКИ F 02 M 29/00). A device for mixing in a gasoline engine is known, including a housing with a throttle valve, a fuel metering unit, and a mixing chamber with wall turbulators of the air-fuel mixture in the form of transverse grooves made on the wall surface of the mixing chamber (US Pat. No. 4,215,663, MKI F 02 M 29/00 )

Эта конструкция устройства не позволяет значительно повысить топливную экономичность и снизить токсичность отработавших газов двигателя, поскольку турбулизаторы, выполненные в виде поперечных канавок на стенке смесительной камеры, не создают интенсивной турбулизации пристенного слоя топливовоздушной смеси, а лишь придают волнообразный характер движению топливной пленки по стенке смесительной камеры. This design of the device does not significantly increase fuel economy and reduce the toxicity of engine exhaust gases, since turbulators made in the form of transverse grooves on the wall of the mixing chamber do not create intensive turbulization of the wall layer of the air-fuel mixture, but only give a wavy character to the movement of the fuel film along the wall of the mixing chamber .

Цель предлагаемого изобретения - улучшение топливной экономичности и снижение токсичности отработавших газов двигателя за счет повышения степени гомогенизации топливовоздушной смеси. The purpose of the invention is to improve fuel economy and reduce the toxicity of engine exhaust gases by increasing the degree of homogenization of the air-fuel mixture.

Поставленная цель достигается тем, что в смесеобразующем устройстве для бензинового двигателя внутреннего сгорания, включающем корпус с дроссельной заслонкой, топливодозирующий узел, смесительную камеру с пристенными турбулизаторами топливовоздушной смеси, последние выполнены в виде углублений клинообразного сечения, имеющих в плане форму полувала, упорядоченно расположенных на поверхности стенки смесительной камеры, причем малая ось полуовала размещена первой по ходу потока и ориентирована перпендикулярно направлению потока. This goal is achieved by the fact that in the mixture-forming device for a gasoline internal combustion engine, including a housing with a throttle valve, a fuel injection unit, a mixing chamber with wall turbulators of the air-fuel mixture, the latter are made in the form of wedge-shaped recesses having a half-shaft shape in plan, arranged orderly on the surface the walls of the mixing chamber, with the minor axis semi-axis placed first upstream and oriented perpendicular to the direction of flow.

Анализ патентной и научно-технической литературы показал, что такое усовершенствование устройства для смесеобразования в бензиновом двигателе неизвестно. An analysis of the patent and scientific and technical literature showed that such an improvement of the device for mixture formation in a gasoline engine is unknown.

На фиг. 1 показана предлагаемая конструкция применительно к системе центрального впрыска бензина. Устройство включает топливодозирующий узел - электромагнитную форсунку 1, установленную в специальном гнезде верхней части 2 корпуса. Последний, кроме верхней части 2, включает и нижнюю часть 3, содержащую дроссельную заслонку 4 и смесительную камеру 5, образованную конфузорным участком 6 и цилиндрическим участком 7. Расположение форсунки 1 позволяет подавать мелкораспыленное топливо в виде полого факела в зону дроссельной заслонки. Ниже нее на стенке цилиндрического участка 5 смесительной камеры выполнены упорядоченно расположенные углубления 8, имеющие в плане форму полуовала. In FIG. 1 shows the proposed design for a central gasoline injection system. The device includes a fuel injection unit - an electromagnetic nozzle 1 installed in a special socket in the upper part 2 of the housing. The latter, in addition to the upper part 2, also includes the lower part 3 containing the throttle valve 4 and the mixing chamber 5 formed by the confuser section 6 and the cylindrical section 7. The location of the nozzle 1 allows the finely atomized fuel to be fed into the throttle zone as a hollow flame. Below it, on the wall of the cylindrical section 5 of the mixing chamber, ordered recesses 8 are made having a half-oval shape in plan.

На фиг. 2а представлена развертка внутренней поверхности цилиндрического участка 7 смесительной камеры, на которой более детально видны расположение и форма углублений 8. Последние расположены в несколько рядов в шахматном порядке. Наибольшая величина углубления составляет h, а продольный размер углубления (большая полуось овала) - d. При этом малая ось полуовала размещена первой по ходу потока и ориентирована перпендикулярно направлению потока. Относительное расположение углубления однозначно характеризуется расстоянием b между двумя рядом расположенными углублениями и размером a между соседними рядами углублений. Значения величин h, d, b, a определяются диаметром D цилиндрического участка смесительной камеры и скоростью потока топливовоздушной смеси на этом участке. In FIG. 2a shows a scan of the inner surface of the cylindrical section 7 of the mixing chamber, on which the location and shape of the recesses 8 are more detailed. The latter are arranged in several rows in a checkerboard pattern. The largest depression is h, and the longitudinal dimension of the depression (semi-major axis of the oval) is d. In this case, the minor axis was semi-first placed upstream and oriented perpendicular to the direction of flow. The relative location of the recess is uniquely characterized by the distance b between two adjacent recesses and the size a between adjacent rows of recesses. The values of h, d, b, a are determined by the diameter D of the cylindrical section of the mixing chamber and the flow rate of the air-fuel mixture in this section.

Возможны и другие варианты расположения углублений, например, как показано на фиг. 2б. В этом случае углубления располагаются по винтовой линии, наклоненной к горизонтали под углом β . Расстояние между соседними углублениями на одной винтовой линии составляет l, а расстояние между соседними винтовыми линиями - k. Конкретные значения параметров β , l, k также определяются величиной D и скоростью потока топливовоздушной смеси на этом участке. Other arrangements for recesses are possible, for example, as shown in FIG. 2b. In this case, the recesses are located along a helix inclined to the horizontal at an angle β. The distance between adjacent recesses on the same helix is l, and the distance between adjacent helical lines is k. The specific values of the parameters β, l, k are also determined by the value of D and the flow rate of the air-fuel mixture in this section.

Работает предлагаемое устройство следующим образом. Поток воздуха после воздухоочистителя (на фиг. 1 не показан) поступает в смесительную камеру устройства, где и смешивается с топливом, распыливаемым форсункой 1 над дроссельной заслонкой 4. При этом часть топлива попадает на стенку смесительной камеры и движется по ней в виде пленки под действием потока топливовоздушной смеси и гравитационных сил к выходному сечению смесительной камеры. При прохождении участка с углублениями пристенный поток топливовоздушной смеси дополнительно турбулизируется, как экспериментально установлено авторами данной заявки (фиг. 3). Это происходит за счет того, что при обтекании углублений пристенный слой выносится в основной поток вместе с частицами топлива, где последние и перемешиваются с воздухом, повышая гомогенность топливовоздушной смеси. Это, в свою очередь, улучшает топливную экономичность и снижает токсичность отработавших газов двигателя. The proposed device operates as follows. The air stream after the air purifier (not shown in Fig. 1) enters the mixing chamber of the device, where it is mixed with the fuel sprayed by the nozzle 1 above the throttle 4. In this case, part of the fuel enters the wall of the mixing chamber and moves along it in the form of a film under the action the flow of the air-fuel mixture and gravitational forces to the output section of the mixing chamber. When passing through a section with recesses, the near-wall flow of the air-fuel mixture is additionally turbulized, as experimentally established by the authors of this application (Fig. 3). This is due to the fact that during the flow around the recesses, the wall layer is carried out into the main stream together with the fuel particles, where the latter are mixed with air, increasing the homogeneity of the air-fuel mixture. This, in turn, improves fuel economy and reduces engine exhaust emissions.

Преимуществами предлагаемого решения являются простота и незначительное увеличение сопротивления смесительной камеры. Оно может применяться не только в системах центрального впрыска бензина, но и в традиционных карбюраторных системах. The advantages of the proposed solution are simplicity and a slight increase in the resistance of the mixing chamber. It can be used not only in central gasoline injection systems, but also in traditional carburetor systems.

Вышеприведенные обоснования авторов заявки подтверждаются результатами моторных испытаний предлагаемого устройства. На фиг. 4 представлены скоростные характеристики двигателя MeM3-245 с системой центрального впрыска бензина. В одном случае стенка смесительной камеры была выполнена гладкой, во втором имела описанные полуовальные углубления. Результаты эксперимента показывают, что применение предлагаемого технического решения позволяет снизить удельный расход топлива на 5...10% почти во всем диапазоне работы двигателя. The above justifications of the authors of the application are confirmed by the results of motor tests of the proposed device. In FIG. 4 shows the speed characteristics of the MeM3-245 engine with a central gasoline injection system. In one case, the wall of the mixing chamber was smooth, in the second it had the described semi-oval recesses. The experimental results show that the application of the proposed technical solution allows to reduce specific fuel consumption by 5 ... 10% in almost the entire range of engine operation.

Предлагаемое техническое решение отличается простотой и эффективностью. Оно позволяет улучшить топливную экономичность двигателя и снизить токсичность его отработавших газов путем повышения гомогенности топливовоздушной смеси. The proposed solution is simple and efficient. It allows to improve the fuel efficiency of the engine and reduce the toxicity of its exhaust gases by increasing the homogeneity of the air-fuel mixture.

По предварительным оценкам это может обеспечить экономический эффект порядка 15000 руб. на один автомобиль в год. According to preliminary estimates, this can provide an economic effect of about 15,000 rubles. for one car per year.

Claims (1)

Смесеобразующее устройство для бензинового двигателя внутреннего сгорания, включающее корпус с дроссельной заслонкой, топливодозирующий узел, смесительную камеру с пристенными турбулизаторами топливовоздушной смеси, отличающееся тем, что пристенные турбулизаторы выполнены в виде углублений клинообразного сечения, имеющих в плане форму полуовала, упорядоченно расположенных на поверхности стенки смесительной камеры, причем малая ось полуовала размещена первой по ходу потока и ориентирована перпендикулярно направлению потока. Mixture-forming device for a gasoline internal combustion engine, comprising a housing with a throttle valve, a fuel injection unit, a mixing chamber with wall turbulators of the air-fuel mixture, characterized in that the wall turbulators are made in the form of wedge-shaped recesses having a half-shaped plan, arranged orderly on the surface of the mixing wall chamber, and the minor axis semi-placed first upstream and oriented perpendicular to the direction of flow.
RU95115173A 1995-08-25 1995-08-25 Carburetor for gasoline internal combustion engine RU2144999C1 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU95115173A RU2144999C1 (en) 1995-08-25 1995-08-25 Carburetor for gasoline internal combustion engine

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU95115173A RU2144999C1 (en) 1995-08-25 1995-08-25 Carburetor for gasoline internal combustion engine

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU95115173A RU95115173A (en) 1997-08-27
RU2144999C1 true RU2144999C1 (en) 2000-01-27

Family

ID=20171636

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU95115173A RU2144999C1 (en) 1995-08-25 1995-08-25 Carburetor for gasoline internal combustion engine

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2144999C1 (en)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU217733U1 (en) * 2022-11-02 2023-04-14 Беслан Бексултанович Меджидов THROTTLE VALVE

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU217733U1 (en) * 2022-11-02 2023-04-14 Беслан Бексултанович Меджидов THROTTLE VALVE

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US5947081A (en) Air flow system for internal combustion engine
US4867128A (en) Fuel injection nozzle
JP2874869B2 (en) Fuel injection method and fuel injection device
CA1090220A (en) Complex swirl static mixer for engines
JPS5546002A (en) Helically shaped suction port for internal combustion engine
KR900001964A (en) Electronic Fuel Injection Valve
JPS566015A (en) Structure of intake passage for internal combustion engine
JP2002528671A (en) Mixture mixing equipment for engines
GB2130642A (en) A stratified charge two-stroke internal-combustion engine
US5622150A (en) Method for introducing fuel into a combustion chamber of an internal combustion engine
US2714503A (en) Carburetor jet
RU2144999C1 (en) Carburetor for gasoline internal combustion engine
US4029063A (en) Intake apparatus for internal combustion engine
JPS5510040A (en) Intake passage for internal combustion engine
JPS61258958A (en) Carburetor
RU2041381C1 (en) Device for obtaining fuel-air mixture for internal combustion engine
AU584449B2 (en) Fuel injector nozzle
JPS5926777B2 (en) Internal combustion engine intake passage
RU2008460C1 (en) Intake manifold of internal combustion engine
RU10223U1 (en) CARBURETTOR DIFFUSER
SU1719698A1 (en) Internal combustion engine carburetor
RU2061893C1 (en) Device for homogenization of fuel-air mixture in internal combustion engine
KR970005172Y1 (en) Fuel dispersing device for an automobile
RU2020252C1 (en) Mixing system for gasoline internal combustion engine
RU43916U1 (en) INLET MANIFOLD OF THE INTERNAL COMBUSTION ENGINE