EP0785344A1 - Gicleur de refroidissement à emmanchement - Google Patents
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- F01—MACHINES OR ENGINES IN GENERAL; ENGINE PLANTS IN GENERAL; STEAM ENGINES
- F01P—COOLING OF MACHINES OR ENGINES IN GENERAL; COOLING OF INTERNAL-COMBUSTION ENGINES
- F01P3/00—Liquid cooling
- F01P3/06—Arrangements for cooling pistons
- F01P3/08—Cooling of piston exterior only, e.g. by jets
Definitions
- the piston cooling nozzles for an internal combustion engine are used to spray a cooling fluid such as oil against the piston bottom, that is to say against the piston face external to the explosion chamber. , or in a piston gallery.
- the piston cooling nozzles usually used are attachments, fixed to the crankcase and communicating with a coolant supply orifice.
- the position of the nozzle must be precisely determined, to precisely determine the impact of the jet of coolant on the piston bottom or in the piston gallery.
- a known technique consists in providing a one-piece nozzle body, limited by a bearing face and by an opposite fixing face, provided with an axial bore intended to be crossed by a screw for the fluid supply and fixing valve.
- the axial hole communicates with a transverse hole connected to a coolant outlet injection pipe.
- the valve screw is shaped and adapted to hold the nozzle body in abutment by its bearing face against the peripheral zone of a fluid supply orifice formed in the wall of the crankcase, and to transmit the coolant. at the entrance of the transverse hole.
- the screw valve is screwed into a threaded end portion of a cooling pipe opening out through the fluid supply orifice.
- Centering and rotation locking means make it possible to position the nozzle body in the engine cylinder.
- these centering and locking means comprise a ball engaged in corresponding housings of the casing and of the nozzle body.
- Such a one-piece cooling nozzle body is metallic, and can be produced by machining a metal block, or by molding followed by repeat machining. In all cases, it is a complex form of part, leading to a high production cost.
- the clearance required between the valve screw and the tapped bore of the crankcase which receives it introduces uncertainty into the final position of the nozzle and into the position of the impact of the coolant jet on the bottom of piston.
- the means of centering and locking in rotation significantly increase the volume and manufacturing cost of the nozzle.
- Also known from document DE-A-34 16 076 is a piston cooling nozzle in which the nozzle body is held by a fixing plate fixed by screws passing through two holes in the plate.
- the fixing plate has a central projection penetrating inside the nozzle body. This method of attachment is very different from a screw-valve, and requires additional machining in the crankcase wall.
- the problem proposed by the present invention is to design a new structure of a screw-valve sprinkler for piston cooling which can be produced in a much less expensive way than the known structures, while fulfilling all of the centering and blocking functions. in rotation for precise positioning of the nozzle in the engine cylinder, and while increasing the orientation accuracy and the reproducibility of the jet of cooling fluid projected on the piston bottom.
- the piston cooling nozzle body has a complex shape intended to perform multiple functions: certain shaped parts are intended to fulfill the functions of centering and blocking the rotation of the nozzle body in the engine cylinder; other shaped parts are intended to fulfill the function of conduction of the coolant and the seal function between the nozzle body and the crankcase wall, as well as the function of formation and direction of the jet of coolant cooling.
- the idea is to provide the functions of centering and blocking in rotation by the nozzle parts ensuring the functions of fluid conduction and sealing.
- a piston cooling nozzle for an internal combustion engine comprises a nozzle body pierced with an axial channel communicating with a transverse bore connected to a cooling fluid outlet injection duct, the nozzle body being shaped to be fixed to the cylinder wall and to seal the axial channel with a fluid supply orifice for the introduction of the fluid cooling in the nozzle, with means for centering and locking in rotation for positioning the nozzle body in a cylinder of the engine;
- the nozzle body comprises a cylindrical sleeve of revolution, coaxial with the axial channel, the outside diameter of the sleeve being adapted for its force introduction into the fluid supply orifice itself cylindrical of revolution;
- the coolant outlet injection pipe comprises two opposite lateral reference faces, shaped to constitute reference faces capable of cooperating with positioning stops both when bending the pipe and when positioning the nozzle in the engine .
- the external surface of the sleeve comprises a knurled portion with straight knurling, or with cross knurling.
- a piston cooling nozzle 1 is an attached piece on the cylinder crankcase wall 2, inside the engine, shaped to take coolant circulating in a pipe of cooling 3 and to project the cooling fluid into the engine cylinder against the bottom 4 of the piston 5, that is to say against the face of the piston which is external to the explosion chamber 6.
- the nozzle 1 comprises a nozzle body 7 pierced with an axial channel 8 communicating with a transverse bore 9 connected to a coolant outlet injection pipe 10.
- the coolant outlet injection pipe 10 is a curved tube, one end 11 of which is fitted in the transverse bore 9 of the nozzle body 7, and the other end of which is directed towards the piston 5.
- the piston 5 is shown in its extreme lower operating position, and the cooling fluid jet is illustrated by the dashed line 13. It is understood the advantage of good orientation accuracy and concentration of the jet 13 of coolant, to strike the piston 5 in a suitable zone favoring the distribution of the coolant on the bottom 4 of the piston, whatever the position of the piston 5 along its stroke.
- FIGS. 1 to 3 illustrate on a larger scale the nozzle 1 of FIG. 4.
- the correct positioning of the nozzle 1 and of the jet 13 is ensured by using as a reference the conduit itself of injection outlet cooling fluid 10.
- the cooling fluid outlet injection duct 10 comprises two opposite lateral reference faces 18 and 19, visible in FIG. 3, constituted by the lateral faces of a straight portion 28 of the duct 10 to be suitably shaped to constitute reference faces.
- These reference lateral faces 18, 19 can cooperate with positioning stops 20 and 21 of a fitting tool, with both during the bending of the conduit 10 during its manufacture and during the positioning of the nozzle 1 in the engine.
- the positioning stops 20 and 21 come to bear at the outlet of the conduit 10 against the reference lateral faces 18 and 19, leaving a small minimum clearance. It is thus possible to achieve better reproducibility in positioning the impact of the jet 13.
- the nozzle body 7 comprises a cylindrical sleeve 14 of revolution, coaxial with the axial channel 8.
- the outside diameter of the sleeve 14 is suitable for its introduction by force in the fluid supply orifice 15 of the cylinder casing 2.
- the fluid supply orifice 15 is itself cylindrical of revolution.
- the outer surface of the sleeve 14 comprises a knurled portion 16, which can advantageously be an intermediate portion along the length L of the sleeve 14.
- the knurled portion 16 when used, may include straight knurling. Alternatively, the knurled portion 16 may include cross knurling, as illustrated in FIG. 2.
- the external surface of the sleeve 14 may include a cylindrical portion 16 that is smooth with tolerances allowing a tight fit. For example, good results are obtained with a hole of diameter 9 +0.09 -0 mm and a sleeve 14 of diameter 9.11 -0.04 -0 mm.
- the portion 16 of the outer surface of the sleeve 14 may include a protrusion made by longitudinal or circular deformation.
- annular groove 22 which limits the length of the portion 16 of the external surface of the sleeve engaged with the wall of the orifice d fluid supply 15.
- the nozzle body 7 is devoid of any other means ensuring the attachment of the nozzle in the cylinder casing 2, and ensuring its blocking in rotation about its axis.
- These two fixing and rotation blocking functions are provided by the sleeve 14 forcibly engaged in the fluid supply orifice 15 of the cylinder casing 2.
- the adaptation of the sleeve 14 in the fluid supply orifice 15, and its guidance by the positioning stops 20 and 21, make it possible to improve the positioning accuracy of the nozzle, by the fact that no play is left between the sleeve 14 and the fluid supply orifice 15, and by the fact that the guidance is the same during the two operations of final forming of the conduit 10 and insertion of the nozzle 1 into the engine.
- the end of the sleeve 14 has a conical chamfer 17, adapted to facilitate penetration into the fluid supply orifice 15, limiting the risks of degradation of the wall of the fluid supply orifice 15 and facilitating the assembly.
- the presence of the force-fitted part 16 ensures high mechanical rigidity of the nozzle assembly in the cylinder casing 2, while ensuring sufficient sealing to prevent the exit of coolant between the sleeve 14 and the orifice fluid supply 15.
- An internal combustion engine can thus advantageously comprise cooling nozzles 1 according to the invention, as described above, fixed in the piston chamber or chambers and adapted to each project the cooling fluid in a concentrated jet on the bottom 4 d '' a piston 5.
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Abstract
Description
- Les gicleurs de refroidissement de piston pour moteur à combustion interne sont utilisés pour projeter un fluide de refroidissement tel que de l'huile contre le fond de piston, c'est-à-dire contre la face de piston extérieure à la chambre d'explosion, ou dans une galerie de piston.
- Les gicleurs de refroidissement de piston habituellement utilisés sont des pièces rapportées, fixées sur le carter moteur et communiquant avec un orifice d'amenée de fluide de refroidissement. La position du gicleur doit être déterminée avec précision, pour déterminer de façon précise l'impact du jet de fluide de refroidissement sur le fond de piston ou dans la galerie de piston.
- Une technique connue, décrite par exemple dans le document DE-A-19 57 499, consiste à prévoir un corps de gicleur monobloc, limité par une face d'appui et par une face de fixation opposée, muni d'un perçage axial destiné à être traversé par une vis-clapet d'amenée de fluide et de fixation. Le perçage axial communique avec un perçage transversal raccordé à un conduit d'injection de sortie de fluide de refroidissement. La vis-clapet est conformée et adaptée pour maintenir le corps de gicleur en appui par sa face d'appui contre la zone périphérique d'un orifice d'amenée de fluide ménagé dans la paroi de carter moteur, et pour transmettre le fluide de refroidissement à l'entrée du perçage transversal. La vis-clapet se visse dans une portion d'extrémité taraudée d'une canalisation de refroidissement débouchant par l'orifice d'amenée de fluide. Des moyens de centrage et de blocage en rotation permettent de positionner le corps de gicleur dans le cylindre moteur. Dans ce document, ces moyens de centrage et de blocage comprennent une bille engagée dans des logements correspondants du carter et du corps de gicleur.
- Un tel corps monobloc de gicleur de refroidissement est métallique, et peut être réalisé par usinage d'un bloc de métal, ou par moulage suivi d'un usinage en reprise. Dans tous les cas, il s'agit d'une forme de pièce complexe, conduisant à un coût de production élevé. De plus, le jeu nécessaire entre la vis-clapet et l'alésage taraudé du carter de moteur qui la reçoit introduit une incertitude dans la position définitive du gicleur et dans la position de l'impact du jet de fluide de refroidissement sur le fond de piston. Et les moyens de centrage et de blocage en rotation augmentent sensiblement le volume et le coût de fabrication du gicleur.
- On a pu constater en outre certains défauts d'étanchéité entre le corps de gicleur et la paroi de carter moteur, de sorte qu'une portion du fluide de refroidissement s'échappe directement entre le corps de gicleur et la paroi du carter moteur, et ne parvient pas au piston.
- D'autres formes complexes de corps monobloc de gicleur sont décrites dans les documents US-A-2 991 769 et FR-A-2 259 981.
- On connaît aussi, du document DE-A-34 16 076, un gicleur de refroidissement de piston dans lequel le corps de gicleur est tenu par une plaque de fixation fixée par des vis traversant deux trous de la plaque. La plaque de fixation comporte une excroissance centrale pénétrant à l'intérieur du corps de gicleur. Ce mode de fixation est très différent d'une vis-clapet, et nécessite des usinages supplémentaires dans la paroi de carter moteur.
- Le problème proposé par la présente invention est de concevoir une nouvelle structure de gicleur à vis-clapet pour refroidissement de piston qui puisse être réalisée de façon nettement moins onéreuse que les structures connues, tout en remplissant l'ensemble des fonctions de centrage et de blocage en rotation pour un positionnement précis du gicleur dans le cylindre moteur, et tout en augmentant la précision d'orientation et la reproductibilité du jet de fluide de refroidissement projeté sur le fond de piston.
- La présente invention résulte de l'observation selon laquelle le corps de gicleur de refroidissement de piston présente une forme complexe destinée à remplir des fonctions multiples : certaines parties de forme sont destinées à remplir les fonctions de centrage et de blocage en rotation du corps de gicleur dans le cylindre moteur ; d'autres parties de forme sont destinées à remplir la fonction de conduction du fluide de refroidissement et la fonction d'étanchéité entre le corps de gicleur et la paroi de carter moteur, ainsi que la fonction de formation et de direction du jet de fluide de refroidissement. L'idée est d'assurer les fonctions de centrage et de blocage en rotation par les parties de gicleur assurant les fonctions de conduction de fluide et d'étanchéité.
- Pour cela, un gicleur de refroidissement de piston pour moteur à combustion interne selon l'invention comprend un corps de gicleur percé d'un canal axial communiquant avec un perçage transversal raccordé à un conduit d'injection de sortie de fluide de refroidissement, le corps de gicleur étant conformé pour être fixé à la paroi de carter de cylindre et pour mettre en communication étanche le canal axial avec un orifice d'amenée de fluide pour l'introduction du fluide de refroidissement dans le gicleur, avec des moyens de centrage et de blocage en rotation pour positionner le corps de gicleur dans un cylindre du moteur ; le corps de gicleur comprend un manchon cylindrique de révolution, coaxial avec le canal axial, le diamètre extérieur du manchon étant adapté pour son introduction en force dans l'orifice d'amenée de fluide lui-même cylindrique de révolution ; le conduit d'injection de sortie de fluide de refroidissement comprend deux faces latérales opposées de référence, conformées pour constituer des faces de référence pouvant coopérer avec des butées de positionnement à la fois lors du cintrage du conduit et lors du positionnement du gicleur dans le moteur.
- On constate que, de façon inattendue, une telle structure simplifiée de fixation du gicleur assure une solidarisation efficace du gicleur dans le carter de cylindre, tout en améliorant la précision du positionnement.
- Selon un mode de réalisation avantageux, la surface externe du manchon comporte une portion moletée à moletage droit, ou à moletage croisé.
- Il est toutefois efficace, et moins onéreux de prévoir que la surface externe du manchon est lisse.
- Dans tous les cas, il peut être avantageux de prévoir, à la base de la surface externe du manchon, une gorge limitant la longueur de manchon en prise avec la paroi de l'orifice d'amenée de fluide. On contrôle ainsi la force nécessaire pour la pénétration du gicleur et pour son extraction.
- D'autres objets, caractéristiques et avantages de la présente invention ressortiront de la description suivante de modes de réalisation particuliers, faite en relation avec les figures jointes, parmi lesquelles:
- la figure 1 est une vue de face en coupe montrant un gicleur de refroidissement selon un mode de réalisation de l'invention ;
- la figure 2 est une vue de côté droit du gicleur de la figure 1 ;
- la figure 3 est une vue de dessus du gicleur de la figure 1 ; et
- la figure 4 est une demi-vue de face en coupe montrant un gicleur de refroidissement selon l'invention associé à un cylindre moteur dans un mode de réalisation particulier de piston.
- Dans le mode de réalisation illustré sur la figure 4, un gicleur 1 de refroidissement de piston est une pièce rapportée sur la paroi de carter de cylindre 2, à l'intérieur du moteur, conformée pour prélever du fluide de refroidissement circulant dans une canalisation de refroidissement 3 et pour projeter le fluide de refroidissement dans le cylindre moteur contre le fond 4 du piston 5 c'est-à-dire contre la face de piston qui est extérieure à la chambre d'explosion 6.
- Le gicleur 1 comprend un corps de gicleur 7 percé d'un canal axial 8 communiquant avec un perçage transversal 9 raccordé à un conduit d'injection de sortie de fluide de refroidissement 10.
- Le conduit d'injection de sortie de fluide de refroidissement 10 est un tube cintré dont une extrémité 11 est rapportée dans le perçage transversal 9 du corps de gicleur 7, et dont l'autre extrémité 12 est dirigée vers le piston 5.
- Sur la figure 4, le piston 5 est représenté dans sa position extrême inférieure de fonctionnement, et le jet de fluide de refroidissement est illustré par le trait mixte 13. On comprend l'intérêt d'une bonne précision d'orientation et de concentration du jet 13 de fluide de refroidissement, pour frapper le piston 5 en une zone appropriée favorisant la répartition du fluide de refroidissement sur le fond 4 de piston, quelle que soit la position du piston 5 le long de sa course.
- Il est pour cela nécessaire de prévoir des moyens de centrage et de blocage en rotation du corps de gicleur 7 sur la paroi de carter de cylindre 2.
- Les figures 1 à 3 illustrent à plus grande échelle le gicleur 1 de la figure 4. Selon l'invention, le positionnement correct du gicleur 1 et du jet 13 est assuré en utilisant comme repère le conduit lui-même d'injection de sortie de fluide de refroidissement 10. Pour cela, le conduit d'injection de sortie de fluide de refroidissement 10 comprend deux faces latérales opposées de référence 18 et 19, visibles sur la figure 3, constituées par les faces latérales d'une portion rectiligne 28 du conduit 10 pour être conformées de façon appropriée pour constituer des faces de référence. Ces faces latérales de référence 18, 19 peuvent coopérer avec des butées de positionnement 20 et 21 d'un outil de pose, à la fois lors du cintrage du conduit 10 pendant sa fabrication et lors du positionnement du gicleur 1 dans le moteur. Les butées de positionnement 20 et 21 viennent en appui à la sortie du conduit 10 contre les faces latérales de référence 18 et 19, en laissant un petit jeu minimum. On peut ainsi réaliser une meilleure reproductibilité de positionnement de l'impact du jet 13.
- Selon l'invention, comme illustré plus en détail sur les figures 1 à 4, le corps de gicleur 7 comprend un manchon 14 cylindrique de révolution, coaxial avec le canal axial 8. Le diamètre extérieur du manchon 14 est adapté pour son introduction en force dans l'orifice d'amenée de fluide 15 du carter de cylindre 2. L'orifice d'amenée de fluide 15 est lui-même cylindrique de révolution.
- Dans le mode de réalisation illustré, la surface extérieure du manchon 14 comprend une portion moletée 16, pouvant avantageusement être une portion intermédiaire le long de la longueur L du manchon 14.
- La portion moletée 16, lorsqu'elle est utilisée, peut comporter un moletage droit. En alternative, la portion moletée 16 peut comporter un moletage croisé, comme illustré sur la figure 2.
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- Selon une autre alternative, la portion 16 de surface extérieure du manchon 14 peut comporter une excroissance faite par déformation longitudinale ou circulaire.
- Dans tous les cas, il peut être avantageux de prévoir, à la base de la surface externe du manchon 14, une gorge annulaire 22 qui limite la longueur de la portion 16 de surface extérieure de manchon en prise avec la paroi de l'orifice d'amenée de fluide 15.
- Ainsi, selon l'invention, le corps de gicleur 7 est dépourvu de tout autre moyen assurant la fixation du gicleur dans le carter de cylindre 2, et assurant son blocage en rotation autour de son axe. Ces deux fonctions de fixation et de blocage en rotation sont assurées par le manchon 14 engagé en force dans l'orifice d'amenée de fluide 15 du carter de cylindre 2.
- On constate que l'adaptation du manchon 14 dans l'orifice d'amenée de fluide 15, et son guidage par les butées de positionnement 20 et 21, permettent d'améliorer la précision de positionnement du gicleur, par le fait qu'aucun jeu n'est laissé entre le manchon 14 et l'orifice d'amenée de fluide 15, et par le fait que le guidage est le même au cours des deux opérations de formage final du conduit 10 et d'insertion du gicleur 1 dans le moteur.
- L'extrémité du manchon 14 comporte un chanfrein conique 17, adapté pour faciliter la pénétration dans l'orifice d'amenée de fluide 15, limitant les risques de dégradation de la paroi de l'orifice d'amenée de fluide 15 et facilitant l'assemblage.
- La présence de la partie emmanchée en force 16 assure une grande rigidité mécanique de l'assemblage du gicleur dans le carter de cylindre 2, tout en assurant une étanchéité suffisante pour éviter la sortie de fluide de refroidissement entre le manchon 14 et l'orifice d'amenée de fluide 15.
- Un moteur à combustion interne peut ainsi comprendre avantageusement des gicleurs de refroidissement 1 selon l'invention, tels que décrits précédemment, fixés dans la ou les chambres de piston et adaptés pour projeter chacun le fluide de refroidissement en un jet concentré sur le fond 4 d'un piston 5.
- La présente invention n'est pas limitée aux modes de réalisation qui ont été explicitement décrits, mais elle en inclut les diverses variantes et généralisations contenues dans le domaine des revendications ci-après.
Claims (6)
- Gicleur (1) de refroidissement de piston (5) pour moteur à combustion interne, comprenant un corps de gicleur (7) percé d'un canal axial (8) communiquant avec un perçage transversal (9) raccordé à un conduit d'injection de sortie de fluide de refroidissement (10), le corps de gicleur (7) étant conformé pour être fixé à la paroi de carter de cylindre (2) et pour mettre en communication étanche le canal axial (8) avec un orifice d'amenée de fluide (15) pour l'introduction du fluide de refroidissement dans le gicleur (1), avec des moyens de centrage et de blocage en rotation pour positionner le corps de gicleur (7) dans un cylindre du moteur, caractérisé en ce que :- le corps de gicleur (7) comprend un manchon (14) cylindrique de révolution, coaxial avec le canal axial (8), le diamètre extérieur du manchon (14) étant adapté pour son introduction en force dans l'orifice d'amenée de fluide (15) lui-même cylindrique de révolution,- le conduit d'injection de sortie de fluide de refroidissement (10) comprend deux faces latérales opposées de référence (18, 19), conformées pour constituer des faces de référence pouvant coopérer avec des butées de positionnement à la fois lors du cintrage du conduit (10) et lors du positionnement du gicleur (1) dans le moteur.
- Gicleur de refroidissement selon la revendication 1, caractérisé en ce que la surface externe du manchon (14) comporte une portion moletée (16) à moletage droit.
- Gicleur de refroidissement selon la revendication 1, caractérisé en ce que la surface externe du manchon (14) comporte une portion moletée (16) à moletage croisé.
- Gicleur de refroidissement selon la revendication 1, caractérisé en ce que la surface externe du manchon (14) comprend une portion cylindrique (16) lisse aux tolérances permettant un ajustement serré.
- Gicleur de refroidissement selon l'une quelconque des revendications 1 à 4, caractérisé en ce que la surface externe du manchon (14) comprend, à sa base, une gorge annulaire (22) limitant la longueur de manchon en prise avec la paroi de l'orifice d'amenée de fluide (15).
- Moteur à combustion interne comprenant des gicleurs de refroidissement (1) selon l'une quelconque des revendications 1 à 5, fixés dans la ou les chambres de piston et adaptés pour projeter chacun le fluide de refroidissement en un jet concentré sur le fond (4) d'un piston (5).
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