RU2519538C1 - Электрогидравлическая форсунка для дизеля - Google Patents

Электрогидравлическая форсунка для дизеля Download PDF

Info

Publication number
RU2519538C1
RU2519538C1 RU2012145964/06A RU2012145964A RU2519538C1 RU 2519538 C1 RU2519538 C1 RU 2519538C1 RU 2012145964/06 A RU2012145964/06 A RU 2012145964/06A RU 2012145964 A RU2012145964 A RU 2012145964A RU 2519538 C1 RU2519538 C1 RU 2519538C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
channel
needle
flow
fuel
throttle
Prior art date
Application number
RU2012145964/06A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2012145964A (ru
Inventor
Леонид Николаевич Голубков
Михаил Георгиевич Шатров
Андрей Юрьевич Дунин
Павел Витальевич Душкин
Кирилл Аркадьевич Николаев
Original Assignee
Российская Федерация, От Имени Которой Выступает Министерство Промышленности И Торговли Российской Федерации
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 Российская Федерация, От Имени Которой Выступает Министерство Промышленности И Торговли Российской Федерации filed Critical Российская Федерация, От Имени Которой Выступает Министерство Промышленности И Торговли Российской Федерации
Priority to RU2012145964/06A priority Critical patent/RU2519538C1/ru
Publication of RU2012145964A publication Critical patent/RU2012145964A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2519538C1 publication Critical patent/RU2519538C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Fuel-Injection Apparatus (AREA)

Abstract

Изобретение может быть использовано в топливной аппаратуре двигателей внутреннего сгорания. Электрогидравлическая форсунка для дизеля с разгруженным от давления управляющим клапаном с электромагнитным приводом содержит корпус с каналами, один из которых сообщен с подыгольным пространством распылителя, а другой сообщен посредством наполнительного дросселя с гидрозапорной камерой, снабженной сливным каналом со встроенным в нем клапаном с электромагнитным управлением. Между гидрозапорной камерой и сливным каналом размещен перепускной узел, регулирующий элемент которого жестко связан с иглой, и установлен дополнительный канал со сливным дросселем. В управляющем клапане перед проходным сечением выполнен вспомогательный дроссель, проходное сечение которого f3 связано с проходным сечением f1 наполнительного дросселя, подводящего топливо в гидрозапорную камеру, и с проходным сечением f2 сливного дросселя, установленного в дополнительном канале между гидрозапорной камерой и сливным каналом, следующими соотношениями 1,2≥f3/f1≥1,1, 0,5≥f3/ f2≥0,45. Игла распылителя выполнена подпружиненной с предварительной деформацией, обеспечивающей силу, отнесенную к площади поперечного сечения иглы, в пределах 7…11 МПа. Технический результат заключается в возможности впрыскивания топлива при высоких и сверхвысоких давлениях впрыскивания, при сохранении управляемости топливоподачей. 2 ил.

Description

Изобретение относится к двигателестроению, в частности к топливной аппаратуре двигателей внутреннего сгорания.
Известны электрогидравлические форсунки для дизеля, содержащие корпус с каналами, по одному из которых подводят топливо в подыгольное пространство распылителя, а другой сообщен с гидрозапорной камерой, ограниченной поршнем, сопряженным с иглой распылителя, гидрозапорная камера снабжена сливным каналом со встроенным в нем неразгруженным от давления топлива клапаном с электромагнитным управлением, а также дросселирующим узлом с жиклером, размещенным или в сливном канале [Системы управления дизельными двигателями. Перевод с немецкого. Первое издание. - М.: ЗАО КЖИ «За рулем», 2004. стр. 296…299] или в дополнительном канале [Патент RU №2193103 С2, 7F02M 47/02, опубл. 20.11.2002. Бюл. №32]. Для снижения расхода топлива на управление между гидрозапорной камерой и сливным каналом выполнен дросселирующий узел, регулирующий элемент которого жестко связан с поршнем и иглой распылителя. Недостатки указанных форсунок заключаются в использовании неразгруженных от давления топлива клапанов с электромагнитным управлением, которые требуют усилия электропривода в несколько раз больше по сравнению с разгруженными управляющими клапанами [Грехов Л.В. Топливная аппаратура и системы управления дизелей: учебник для вузов / Л.В.Грехов, Н.А.Иващенко, А.В.Марков. - М.: Легион - Автодата. 2004. - 344 с.], что особенно важно при реализации высоких и сверхвысоких (до 350…400 МПа) давлений впрыскивания топлива.
Известна также электрогидравлическая форсунка с разгруженным от давления топлива управляющим клапаном с электромагнитным приводом, содержащая корпус с каналами, по одному из которых через дросселирующий узел с жиклером топливо подводят в подыгольное пространство распылителя, а другой сообщен при помощи дросселя с гидрозапорной камерой, снабженной сливным каналом со встроенным в нем клапаном, имеющим электромагнитное управление, между гидрозапорной камерой и сливным каналом выполнен дросселирующий узел, регулирующий элемент которого жестко связан с иглой, и, для увеличения стабильности малых цикловых подач между гидрозапорной камерой и сливным каналом установлен дополнительный канал с дросселем [АС СССР №909262, кл. F02M 47/2 / Опубл. 28.02.1982. Бюл. №8]. Описанная электрогидравлическая форсунка принята в качестве прототипа.
Однако в рассматриваемой форсунке эффективное проходное сечение дросселя в дополнительном канале подбирается по заданным давлениям на входе в форсунку и установившемуся давлению впрыска, что не позволяет использовать запатентованный метод подбора дросселя в дополнительном канале при условии широкого изменения давления в форсунке. Дроссель, установленный в канале подвода топлива в подыгольное пространство, заметно снижает давление впрыскивания топлива, что также нежелательно. При работе дизеля на малых цикловых подачах слив топлива производится не только через дополнительный канал с калиброванным дросселем (жиклером), но и через дроссель с регулирующим элементом, не имеющим калиброванного жиклера, что приводит к нестабильности работы форсунки на указанных режимах.
Техническая задача, на решение которой направлено изобретение, является обеспечение возможности впрыскивания топлива в широком диапазоне давлений, включающих высокие и сверхвысокие давления впрыскивания (до 350…400 МПа), при сохранении управляемости топливоподачей (монотонном возрастании цикловых подач, начиная с самых малых (1…2 мм3) при увеличении времени управляющего импульса).
Технический результат достигается тем, что электрогидравлическая форсунка для дизеля с разгруженным от давления управляющим клапаном с электромагнитным приводом содержит корпус с каналами, один из которых сообщен с подыгольным пространством распылителя, а другой сообщен посредством наполнительного дросселя с гидрозапорной камерой, снабженной сливным каналом со встроенным в нем клапаном, имеющим электромагнитное управление. Между гидрозапорной камерой и сливным каналом установлен перепускной узел, регулирующий элемент которого жестко связан с иглой, и установлен дополнительный канал со сливным дросселем, при этом перед проходным сечением управляющего клапана в нем выполнен вспомогательный дроссель, проходное сечение которого f3 связано с проходным сечением f2 наполнительного дросселя, подводящего топливо в гидрозапорную камеру, и с проходным сечением f2 сливного дросселя, установленного в дополнительном канале между гидрозапорной камерой и сливным каналом, следующими соотношениями 1,2≥f3/f1≥l,l, 0,5≥f3/f2≥0,45, при этом игла распылителя выполнена подпружиненной с предварительной деформацией, обеспечивающей силу, отнесенную к площади поперечного сечения иглы, в пределах 7…11 МПа.
Выполнение в управляющем клапане перед проходным сечением вспомогательного дросселя позволяет стабилизировать количество топлива на управления и сохранить управляемость топливоподачей на частичных режимах, при которых игла не достигает упора и, следовательно, перепускной узел открыт для слива топлива. В сочетании с предложенными сочетаниями проходных сечений всех трех дросселей и пределов относительной силы пружины иглы распылителя вспомогательный дроссель позволяет расширить диапазон стабильных цикловых подач и давлений впрыскивания топлива.
Конструктивное выполнение подпружиненной иглы распылителя с регулирующим элементом и реализация предложенных соотношений проходных сечений вспомогательного дросселя f3 и сливного дросселя, установленного в дополнительном канале, f2, а также проходных сечений f3 и наполнительного дросселя, подводящего топливо в гидрозапорную камеру f1 обеспечивает стабильное впрыскивание и возможность обеспечения управляемости топливоподачей, начиная от самых малых цикловых подач в широком диапазоне давлений впрыскивания, включающем сверхвысокие давления (до 350-400 МПа), а также минимизацию расходов топлива на управление.
Предварительная деформация пружины и соотношение дросселей выбраны расчетным путем с использованием ЭВМ из условий обеспечения стабильной работы форсунки в диапазоне давлений на входе 40…400 МПа и монотонного возрастания цикловых подач, начиная от 1…2 мм3, при увеличении управляющего импульса и минимизации расходов на управление.
Предлагаемое изобретение поясняется чертежами, где на Фиг.1 изображена схема конкретного выполнения электрогидравлической форсунки, на Фиг.2 - зависимость цикловой подачи топлива от продолжительности управляющего импульса. На чертеже (Фиг.1) использованы следующие условные обозначения: f1, f2, f3 - проходные сечения дросселей 3, 9 и 10; ЭМ - электромагнит управляющего клапана 6; ра - давление на входе в форсунки; qупр - расход топлива на управление.
В корпусе электрогидравлической форсунки находится канал 1, подводящий топливо в подыгольное пространство 2 распылителя и канал 3 с наполнительным дросселем 4, питающий гидрозапорную камеру 5, снабженную сливным каналом 6 со встроенным в нем управляющим клапаном 7, имеющим электромагнитное управление и пружину 13, между гидрозапорной камерой и сливным каналом выполнен перепускной узел, регулирующий элемент 8 которого жестко связан с иглой 9, и установлен дополнительный канал со сливным дросселем 10. Перед проходным сечением управляющего клапана в клапане 7 выполнен вспомогательный дроссель 11. Проходное сечение f3 вспомогательного дросселя 11 связано с проходными сечениями f1 - наполнительного дросселя 4 и f2 - сливного дросселя 10 следующими соотношениями 1,2≥f3/f1≥1,1, 0,5≥f3/f2≥0,45. При этом предварительная деформация пружины 12 обеспечивает силу, отнесенную к площади поперечного сечения иглы 9, в пределах 7…11 МПа.
Электрогидравлическая форсунка работает следующим образом.
При отсутствии управляющего импульса, подаваемого на обмотку электромагнита (ЭМ), пружина 8 удерживает управляющий клапан 7 в закрытом состоянии. Причем клапан 7 является разгруженным от давления топлива, так как при нахождении клапана в закрытом состоянии силы, действующие в сторону открытия и удержания клапана, равны вследствие равенства соответствующих площадей. Это обстоятельство позволяет при сверхвысоких давлениях топлива осуществлять управление, используя сравнительно небольшие усилия электропривода и, следовательно, приемлемые компоновочные параметры электромагнита и его пружины. При закрытом управляющем клапане 7 давление во всех полостях электрогидравлической форсунки одинаково и равно давлению ра в гидроаккумуляторе (не показан). Силы, действующие на иглу распылителя со стороны гидрозапорной камеры 5, поддерживают иглу распылителя в нижнем положении и, следовательно, распылитель закрыт. При подаче управляющего импульса на обмотку электромагнита (ЭМ) клапан 7, преодолевая сопротивление пружины, поднимается и сообщает гидрозапорную камеру 5 со сливом. Давление в гидрозапорной камере падает, и игла 9 под действием давления топлива в полости 2 распылителя, которое не уменьшается за счет дросселирования в канале 1, преодолевает силы пружины 10 и давления топлива на иглу 9 со стороны гидрозапорной камеры 5. В период, пока игла 9 распылителя не достигнет упора, давление топлива в гидрозапорной камере 5 определяется соотношением между расходом топлива, подаваемого через наполнительный дроссель 4 с проходным сечением f1 и расходом топлива, сливаемого из гидрозапорной камеры через перепускной узел, частично перекрываемый регулирующим элементом 8, и через сливной дроссель 10 с проходным сечением f2. Важно, что расход сливаемого топлива определяется также вспомогательным дросселем 11 с проходным сечением f3, который стабилизирует поток сливаемого топлива и обеспечивает устойчивую работу электрогидравлической форсунки при малых цикловых подачах, при которых игла 9 не достигает упора.
После того как игла 9 распылителя достигнет упора, регулирующий элемент закроет слив, давление в гидрозапорной камере будет определяться соотношением между расходом топлива, подаваемого через наполнительный дроссель 4 с проходным сечением f1, и, учитывая сравнительно большое проходное сечение управляющего клапана 7, расходом топлива через последовательно установленные дроссели 10 и 11 с проходными сечениями f2 и f3 соответственно. Как при низких, так и при высоких давлениях топлива ра, подаваемого из гидроаккумулятора, устойчивость работы электрогидравлической форсунки определяют не только подобранные соотношения площадей f1, f2 и f3, но и пределы изменения силы пружины 12.
После прекращения подачи управляющего импульса на обмотку электромагнита (ЭМ) управляющего импульса клапан 7 под действием пружины 13 закрывается, давление в гидрозапорной камере 5 и сливном канале 6 восстанавливается, и игла 9 под действием перепада давлений топлива и пружины 8 опускается, и впрыскивание топлива прекращается.
На фиг.2 показаны зависимости цикловой подачи топлива Vц от продолжительности управляющего импульса τим при давлении на входе в электрогидравлическую форсунку ра=40 МПа (в - на фиг.2), которое типично для малых нагрузок и холостого хода дизеля, и давлений ра=400 МПа (а - на фиг. 2), которое является в настоящее время максимальным из прогнозируемых в будущем давлениях в аккумуляторной топливной системе типа Common Rail. Результаты, приведенные на фиг.2, как и обоснованные соотношения параметров электрогидравлической форсунки, получены с помощью расчетного исследования.
Как видно из фиг.2, управляемость топливоподачей (монотонное возрастание цикловых подач при увеличении управляющего импульса) сохраняется во всем диапазоне цикловых подач, включая подачи, соответствующие предвпрыску (1…2 мм3).
Таким образом, предложенное изобретение позволяет обеспечить возможность стабильного впрыскивания топлива в широком диапазоне давлений топлива, включая сверхвысокие давления (до 350-400 МПа).

Claims (1)

  1. Электрогидравлическая форсунка для дизеля с разгруженным от давления управляющим клапаном с электромагнитным приводом, содержащая корпус с каналами, один из которых сообщен с подыгольным пространством распылителя, а другой сообщен посредством наполнительного дросселя с гидрозапорной камерой, снабженной сливным каналом со встроенным в нем клапаном с электромагнитным управлением, между гидрозапорной камерой и сливным каналом размещен перепускной узел, регулирующий элемент которого жестко связан с иглой, и установлен дополнительный канал со сливным дросселем, отличающаяся тем, что в управляющем клапане перед проходным сечением выполнен вспомогательный дроссель, проходное сечение которого f3 связано с проходным сечением f1 наполнительного дросселя, подводящего топливо в гидрозапорную камеру, и с проходным сечением f2 сливного дросселя, установленного в дополнительном канале между гидрозапорной камерой и сливным каналом, следующими соотношениями 1,2≥f3/f1≥1,1, 0,5≥f3/ f2≥0,45, при этом игла распылителя выполнена подпружиненной с предварительной деформацией, обеспечивающей силу, отнесенную к площади поперечного сечения иглы, в пределах 7…11 МПа.
RU2012145964/06A 2012-10-29 2012-10-29 Электрогидравлическая форсунка для дизеля RU2519538C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012145964/06A RU2519538C1 (ru) 2012-10-29 2012-10-29 Электрогидравлическая форсунка для дизеля

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012145964/06A RU2519538C1 (ru) 2012-10-29 2012-10-29 Электрогидравлическая форсунка для дизеля

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2012145964A RU2012145964A (ru) 2014-05-10
RU2519538C1 true RU2519538C1 (ru) 2014-06-10

Family

ID=50629215

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2012145964/06A RU2519538C1 (ru) 2012-10-29 2012-10-29 Электрогидравлическая форсунка для дизеля

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2519538C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2646170C2 (ru) * 2016-07-06 2018-03-01 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)" (МГТУ им. Н.Э. Баумана) Электрогидравлическая форсунка аккумуляторной топливной системы дизельного двигателя

Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU909262A2 (ru) * 1980-04-02 1982-02-28 Коломенский Филиал Всесоюзного Заочного Политехнического Института Форсунка с гидравлическим запиранием иглы
DE19701879A1 (de) * 1997-01-21 1998-07-23 Bosch Gmbh Robert Kraftstoffeinspritzeinrichtung für Brennkraftmaschinen
RU2119088C1 (ru) * 1996-07-22 1998-09-20 Воронежский государственный аграрный университет им.К.Д.Глинки Форсунка для дизеля
RU2162543C2 (ru) * 1999-04-21 2001-01-27 Воронежский государственный аграрный университет им. К.Д. Глинки Форсунка для дизеля
RU17338U1 (ru) * 2000-10-05 2001-03-27 Федеральное государственное унитарное предприятие "НАМИ" Форсунка
DE10140795A1 (de) * 2001-08-20 2003-03-06 Bosch Gmbh Robert Brennstoffeinspritzventil
RU2303157C1 (ru) * 2006-02-14 2007-07-20 Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Воронежский государственный аграрный университет им. К.Д. Глинки Электрогидравлическая форсунка дизеля

Patent Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU909262A2 (ru) * 1980-04-02 1982-02-28 Коломенский Филиал Всесоюзного Заочного Политехнического Института Форсунка с гидравлическим запиранием иглы
RU2119088C1 (ru) * 1996-07-22 1998-09-20 Воронежский государственный аграрный университет им.К.Д.Глинки Форсунка для дизеля
DE19701879A1 (de) * 1997-01-21 1998-07-23 Bosch Gmbh Robert Kraftstoffeinspritzeinrichtung für Brennkraftmaschinen
RU2162543C2 (ru) * 1999-04-21 2001-01-27 Воронежский государственный аграрный университет им. К.Д. Глинки Форсунка для дизеля
RU17338U1 (ru) * 2000-10-05 2001-03-27 Федеральное государственное унитарное предприятие "НАМИ" Форсунка
DE10140795A1 (de) * 2001-08-20 2003-03-06 Bosch Gmbh Robert Brennstoffeinspritzventil
RU2303157C1 (ru) * 2006-02-14 2007-07-20 Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Воронежский государственный аграрный университет им. К.Д. Глинки Электрогидравлическая форсунка дизеля

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2646170C2 (ru) * 2016-07-06 2018-03-01 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)" (МГТУ им. Н.Э. Баумана) Электрогидравлическая форсунка аккумуляторной топливной системы дизельного двигателя

Also Published As

Publication number Publication date
RU2012145964A (ru) 2014-05-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US6601566B2 (en) Fuel injector with directly controlled dual concentric check and engine using same
US7574995B2 (en) Fuel injection system
US7201149B2 (en) Fuel injector with multistage control valve for internal combustion engines
CN102812232B (zh) 用于内燃机的高压燃料喷射阀
JP6181748B2 (ja) 燃料インジェクタおよび燃料インジェクタを制御するための方法
US6675773B1 (en) Method and apparatus for performing a fuel injection
US9593655B2 (en) Fuel delivery system
US20070074703A1 (en) Fuel injection system including a flow control valve separate from a fuel injector
US20030127539A1 (en) Injection device and method for injecting a fluid
DK2423498T3 (da) Passiv mængdebegrænsningsventil
US20100174467A1 (en) Intensifier quill for fuel injector and fuel system using same
RU2519538C1 (ru) Электрогидравлическая форсунка для дизеля
US6935580B2 (en) Valve assembly having multiple rate shaping capabilities and fuel injector using same
US20080296412A1 (en) Fuel injector having a flow passage insert
US6810856B2 (en) Fuel injection system
RU126057U1 (ru) Электрогидравлическая форсунка для дизеля
RU2273764C2 (ru) Система впрыскивания
WO2006108741A1 (de) Zweistufig öffnender kraftstoffinjektor
US20040089269A1 (en) Fuel injection device with a pressure booster
US6439201B1 (en) Fuel injector having dual flow rate capabilities and engine using same
US20040003794A1 (en) Fuel-injection device
US6883498B2 (en) Pressure booster for a fuel injection system
US7980224B2 (en) Two wire intensified common rail fuel system
CZ20014193A3 (cs) Způsob a zařízení k ovlivňování průběhu vstřikovacího tlaku u vstřikovacích zařízení vozidel
RU2359147C2 (ru) Способ подачи топлива

Legal Events

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

Effective date: 20141030