EP2711533A1 - Verbrennungsmotor - Google Patents
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- F02M35/10—Air intakes; Induction systems
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- F02M35/104—Intake manifolds
- F02M35/112—Intake manifolds for engines with cylinders all in one line
Definitions
- the present invention relates to an internal combustion engine having an engine block, a cylinder head in which intake passages are provided, which direct air from intake ports of the cylinder head to exhaust ports of the cylinder head, which air flows in a flow direction from the intake ports through the intake ports to the exhaust ports.
- the unfiltered unfiltered air is drawn in via an intake manifold (air manifold, intake manifold, intake manifold, individual conduits) which generally has a central conduit leading from the air intake on the unfiltered air side via a filter element which directs filtered clean air to an intake manifold.
- intake manifold air manifold, intake manifold, intake manifold, individual conduits
- the common line is distributed in individual lines. Each of these individual lines leads to an inlet channel, which is provided in the cylinder head.
- the number of individual lines depends on the number of cylinders of the engine or cylinder head used. Such suction pipes thus have a central inlet and 2, 3, 4, 5, 6, or 8 outlets, with associated individual lines. In naturally aspirated engines, the length and diameter of this single line are meticulously tuned to one or more load / speed points to support the charge cycle. In the turbocharged engine, however, this is not the case, as short as possible tubes with low flow losses are required.
- Today's intake manifolds used in supercharged engines include, as in naturally aspirated engines, a main pipe from which the feeders to the intake ports in the cylinder head branch off in the form of the single cables described. These supply channels are individually flanged to the cylinder head and sealed with a single seal or one or more multiple seals (gaskets). In order to achieve the most uniform possible distribution of the air mass flow to the individual cylinders, the intake manifold volume should be as large as possible for leveling and buffering the pressure fluctuations due to the rhythmic opening of the inlet valves.
- the installation space between the individual air supply lines can not be used by the package.
- the total intake pipe length includes the length of the feeding single pipe as well as the length of the intake port into the cylinder head, both lengths together resulting in the entire intake pipe length.
- the main pipe is far from the engine block and must often be constricted because of package overlaps, for example, with components of the steering. This reduces the volume of the intake tract and leads to flow losses. The flow losses result in a poorer degree of filling of the cylinder and thus reduce the performance of the internal combustion engine.
- the invention proposes an internal combustion engine with an engine block, a cylinder head, in which intake passages are provided, which guide air from the intake ports on the cylinder head to exhaust ports of the cylinder head.
- the exhaust ports of the cylinder head are simultaneously intake ports into the combustion chamber and can be opened and closed by means of intake valves.
- the air flows in a flow direction from the intake ports through the intake ports to the intake valves.
- the internal combustion engine has an air collector with an inlet and an outlet, wherein the air collector is arranged directly on the cylinder head, thus using the space otherwise lost between the individual lines.
- the outlet of the air collector may be arranged at the inlet openings of the cylinder head, wherein the outlet comprises a plurality of inlet openings.
- this makes it possible to design the inflow geometry of the inlet openings to the inlet channels with greater degrees of freedom on the cylinder head in order to present an optimized, loss-free inflow into the inlet channel, since the entire side surface of the cylinder head covered by the outlet of the air collector can be used for this purpose.
- the outlet of the air collector may be limited by a circumferential wall having an end face, wherein the air collector is arranged on the cylinder head, that it the cylinder head with the end face the surrounding wall immediately touched.
- a single circumferential seal can be arranged on the front side of the air collector.
- a single large cord seal instead of four individual seals can be used, which reduces the assembly effort and the number of parts.
- the internal combustion engine may be provided in its intake in the direction of flow of air in front of the air collector, a pressure generator.
- a pressure generating device for example a turbine of an exhaust gas turbocharger or a compressor o. ⁇ . Be provided, which increase the pressure in the unfiltered air upstream of the air collector.
- the inventive arrangement of an air collector directly to an internal combustion engine has particularly great advantages in supercharged internal combustion engines. Although the advantages according to the invention with turbocharged engines are particularly effective, the invention is also suitable for naturally aspirated engines. By using the air collector, the flow resistance is minimized and at the same time less space taken up by the engine.
- the air collector may have a substantially tubular main pipe section and a substantially box-shaped, one-sided open outlet section.
- the air collector with its outlet on one side of the cylinder head, on which the inlet openings are provided, be bolted to the cylinder head.
- the inlet openings of the cylinder head may open into the outlet of the air collector, wherein air from the outlet of the air collector can flow directly into the inlet openings of the inlet channels.
- a section through an internal combustion engine 10 is shown having an engine block 12 in which a piston 16 is arranged to be intermittently movable.
- the piston 16 is connected via a connecting rod 17 with a crankshaft, not shown in operative connection.
- a cylinder head 11 is arranged, the inlet channels 15 has.
- Each cylinder of the internal combustion engine 10 may include one or more inlet channels 15.
- the inlet channels 15 connect an inlet opening 15a to an outlet opening 15b.
- the outlet opening 15 b simultaneously constitutes an inlet into the combustion chamber 30 and can be closed by means of an inlet valve 14.
- Fig. 1 shown on the right side are exhaust ports which are also provided in the cylinder head 11 and which can be closed with exhaust valves 13.
- an air collector 20 is provided directly to the cylinder head 11.
- FIG Fig. 2 A perspective view of the air collector 20 is shown in FIG Fig. 2 shown.
- This has an inlet 21 with a main pipe section 22.
- the main pipe section 22 connects the inlet 21 with a substantially box-shaped, one-sided open outlet section 26.
- the outlet section 26 comprises an inner chamber 23, through which the sucked air is directed from the intake before It is sucked into the cylinder head 11.
- the chamber 23 is surrounded by a wall which also encloses an outlet opening 25.
- the air collector 20 is half-shell-shaped.
- the wall which forms the outlet opening 25 has an end face 24 which encloses the opening or the outlet 25. This end face 24 is parallel to the cross-sectional area of the outlet 25.
- FIGS FIG. 2 the inlet openings 15a shown in phantom. All inlet openings 15a of the inlet channels 15 thus open side by side into the air collector 20 into the outlet 25 of the air collector 20.
- Fig. 3 is an exploded view showing the cylinder head 11, with arranged thereon air collector 20th Fig. 3 shows the back of the air collector 20 so that it faces the inlet openings 15a of the inlet channels 15 in the cylinder head 11 with its outlet opening 25.
- the entire intake system can zoom closer by the inventive intake manifold in the form of an air collector 20 to the cylinder head 11, since he can use the space between the supply lines as an active volume compared to a cylinder head of a conventional intake system. This results in a larger total volume of the air intake tract realized, at the same time lesser expansion of space requirements. Package conflicts can be avoided. Last but not least, the cost of parts and the effort in tool design, for the production of the intake system is reduced due to the simpler geometric shape of the air collector 20. In addition, the weight of the engine is reduced, since both the cylinder head side portion of the intake system is reduced in weight, as well Cylinder head are larger by the drawn into the side wall inlet duct entries.
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Abstract
Description
- Die vorliegende Erfindung betrifft einen Verbrennungsmotor mit einem Motorblock, einem Zylinderkopf, in dem Einlasskanäle vorgesehen sind, die Luft von Einlassöffnungen des Zylinderkopfs zu Auslassöffnungen des Zylinderkopfs leiten, wobei diese Luft in einer Strömungsrichtung von den Einlassöffnungen durch die Einlasskanäle zu den Auslassöffnungen strömt.
- Im heutigen Kraftfahrzeugbau werden Verbrennungsmotoren verwendet, die nach dem Otto-Prinzip oder nach dem Diesel-Prinzip funktionieren und dabei aus der Umgebung angesaugte Luft mit Treibstoff vermischen und verbrennen. Die im Treibstoff gespeicherte Energie wird in mechanische Arbeit umgewandelt, die für den Vortrieb des Kraftfahrzeugs sorgt. Von den Verbrennungsmotoren wird die ungefilterte Rohluft über einen Ansaugtrakt (Luftsammler, Saugrohr, Ansaugkrümmer, Einzelleitungen) angesaugt, der im Allgemeinen eine zentrale Leitung aufweist, die von dem Lufteinlass auf der Rohluftseite über ein Filterelement, die gefilterte Reinluft zu einem Ansaugkrümmer leitet. In dem Ansaugkrümmer verteilt sich die gemeinsame Leitung in einzelne Leitungen. Jede dieser Einzelleitungen führt zu je einem Einlasskanal, der im Zylinderkopf vorgesehen ist. Die Anzahl der einzelnen Leitungen richtet sich nach der Anzahl der Zylinder des verwendeten Motors oder Zylinderkopfes. Solche Saugrohre haben folglich einen zentralen Einlass und 2, 3, 4, 5, 6, oder 8 Auslässe, mit dazugehörenden Einzelleitungen. Bei Saugmotoren wird Länge und Durchmesser dieser Einzelleitung zur Unterstützung der Ladungswechselbewegung akribisch auf einen oder mehrere Last/Drehzahlpunkte abgestimmt. Beim aufgeladenen Motor dagegen gilt dies nicht, hier sind möglichst kurze Rohre mit geringen Strömungsverlusten erforderlich.
- Heutige Saugrohre die bei aufgeladenen Motoren verwendet werden, umfassen wie bei Saugmotoren ein Hauptrohr, von dem die Zuführungen zu den Einlasskanälen im Zylinderkopf in Form der beschriebenen Einzelleitungen abzweigen. Diese Zufuhrkanäle sind einzeln an den Zylinderkopf geflanscht und mit je einer Einzeldichtung oder einer oder mehreren Mehrfachdichtungen (Dichtungsbrillen) abgedichtet. Um eine möglichst gleichmäßige Verteilung des Luftmassenstroms auf die einzelnen Zylinder zu realisieren sollte das Saugrohrvolumen zur Egalisierung und Abpufferung der Druckschwankungen durch das rhythmische Öffnen der Einlassventile möglichst groß sein.
- Der Bauraum zwischen den Luft zuführenden Einzelleitungen kann seitens des Package nicht genutzt werden. Die gesamte Saugrohrlänge umfasst die Länge der zuführenden Einzelleitung sowie die Länge des Einlasskanals in den Zylinderkopf, beide Längen gemeinsam ergeben die gesamte Saugrohrlänge. Zur Vermeidung von Strömungsverlusten sind beim Übergang der zuführenden Einzelleitungen zu den Einlasskanälen besonders glatte Übergänge erforderlich was durch hohe Passgenauigkeit beider Bauteile erreicht werden muss. Das Hauptrohr steht weit vom Motorblock ab und muss wegen Packageüberschneidungen, beispielsweise mit Bauteilen der Lenkung, oft eingeschnürt werden. Dies reduziert das Volumen des Ansaugtrakts und führt zu Strömungsverlusten. Die Strömungsverluste resultieren in einem schlechteren Füllungsgrad des Zylinders und verringern damit die Leistung des Verbrennungsmotors.
- Ausgehend von diesem Stand der Technik macht es sich die vorliegende Erfindung zur Aufgabe, eine vereinfachte Vorrichtung anzugeben, mit der die Nachteile des Standes der Technik überwunden werden und bessere Füllungsgrade der Zylinder erreicht werden. Ferner ist es Aufgabe der Erfindung, einen Verbrennungsmotor anzugeben, mit niedrigem Bauraumbedarf.
- Zur Lösung dieser Aufgabe schlägt die Erfindung einen Verbrennungsmotor vor, mit einem Motorblock, einem Zylinderkopf, in dem Einlasskanäle vorgesehen sind, die Luft von den Einlassöffnungen am Zylinderkopf zu Auslassöffnungen des Zylinderkopfs leiten. Die Auslassöffnungen des Zylinderkopfs sind gleichzeitig Einlassöffnungen in den Brennraum und können mit Hilfe von Einlassventilen geöffnet und verschlossen werden. Die Luft strömt in einer Strömungsrichtung von den Einlassöffnungen durch die Einlasskanäle zu den Einlassventilen. Zusätzlich weist der Verbrennungsmotor einen Luftsammler mit einem Einlass und einem Auslass auf, wobei der Luftsammler unmittelbar an dem Zylinderkopf angeordnet ist und so den sonst zwischen den Einzelleitungen verlorenen Raum mit benutzt. Es erfolgt also ein direkter Übertritt der Luft vom Luftsammler in die Einlasskanäle des Zylinderkopfes ohne dazwischengeschaltete Einzelleitungen womit die für einen aufgeladenen Motor zielgerichteten möglichst kurzen Einlasskanäle möglich werden.
- Darüber hinaus kann der Auslass des Luftsammlers an den Einlassöffnungen des Zylinderkopfs angeordnet sein, wobei der Auslass mehrere Einlassöffnungen umfasst. Vorteilhafterweise kann dadurch am Zylinderkopf die Einströmgeometrie der Einlassöffnungen zu den Einlasskanälen mit größeren Freiheitsgraden zur Darstellung einer optimierten, verlustfreieren Einströmung in den Einlasskanal gestaltet werden, da die gesamte von dem Auslass des Luftsammlers abgedeckte Seitenfläche des Zylinderkopfes dazu verwendet werden kann.
- Der Auslass des Luftsammlers kann durch eine umlaufende Wandung begrenzt sein, die eine Stirnfläche aufweist, wobei der Luftsammler derart an dem Zylinderkopf angeordnet ist, dass er den Zylinderkopf mit der Stirnfläche der umlaufenden Wandung unmittelbar berührt. Durch Ausbildung des Ansaugrohres als Luftsammler kann ein besonders platzsparender Aufbau realisiert werden. Der so geschaffene Bauraum kann für andere Aggregate verwendet werden.
- Weiterhin kann an der Stirnseite des Luftsammlers eine einzige umlaufende Dichtung angeordnet sein. Dadurch kann eine einzige große Schnurdichtung statt vier Einzeldichtungen verwendet werden, wodurch sich der Montageaufwand und die Teileanzahl reduziert.
- Zusätzlich kann der Verbrennungsmotor in seinem Ansaugtrakt in Strömungsrichtung der Luft vor dem Luftsammler eine Druckerzeugungseinrichtung vorgesehen sein. Mit anderen Worten kann stromaufwärts des Luftsammlers eine Druckerzeugungseinrichtung, beispielsweise eine Turbine eines Abgasturboladers oder ein Kompressor o. ä. vorgesehen sein, welche den Druck in der Rohluft erhöhen. Die erfindungsgemäße Anordnung eines Luftsammlers unmittelbar an einem Verbrennungsmotors birgt besonders große Vorteile, bei aufgeladenen Verbrennungsmotoren. Obwohl die erfindungsgemäßen Vorteile bei aufgeladenen Motoren besonders gut zum Tragen kommen, ist die Erfindung auch für Saugmotoren geeignet. Durch die Verwendung des Luftsammlers wird der Strömungswiderstand minimiert und gleichzeitig weniger Bauraum durch den Motor beansprucht.
- Darüber hinaus kann der Luftsammler einen im Wesentlichen rohrförmig ausgebildeten Hauptrohrabschnitt und einen im Wesentlichen kastenförmigen, einseitig offenen Auslassabschnitt aufweisen.
- Weiterhin kann der Luftsammler mit seinem Auslass auf einer Seite des Zylinderkopfs, auf der die Einlassöffnungen vorgesehen sind, mit dem Zylinderkopf verschraubt sein.
- Darüber hinaus können die Einlassöffnungen des Zylinderkopfs in den Auslass des Luftsammlers münden, wobei Luft aus dem Auslass des Luftsammlers unmittelbar in die Einlassöffnungen der Einlasskanälen strömen kann.
- Im Folgenden wird die Erfindung anhand der Figurenbeschreibung näher erläutert. Die Ansprüche, die Figuren und die Beschreibung enthalten eine Vielzahl von Merkmalen, die im Folgenden im Zusammenhang mit beispielhaft beschriebenen Ausführungsformen der vorliegenden Erfindung erläutert werden. Der Fachmann wird diese Merkmale auch einzeln und in anderen Kombinationen betrachten, um weitere Ausführungsformen zu bilden, die an entsprechende Anwendungen der Erfindung angepasst sind.
- Es zeigen in schematischer Darstellung:
- Fig. 1
- eine Schnittansicht durch einen Verbrennungsmotor,
- Fig. 2
- eine perspektivische Ansicht eines Luftsammlers und
- Fig. 3
- eine Explosionsansicht eines Zylinderkopfs mit daran angeordnetem Luftsammler
- In
Fig. 1 ist ein Schnitt durch einen Verbrennungsmotor 10 dargestellt, der einen Motorblock 12 aufweist, in dem ein Kolben 16 intermittierend beweglich angeordnet ist. Der Kolben 16 steht über ein Pleuel 17 mit einer nicht dargestellten Kurbelwelle in Wirkverbindung. Im oberen Bereich des Motorblocks 12 ist ein Zylinderkopf 11 angeordnet, der Einlasskanäle 15 aufweist. Jeder Zylinder des Verbrennungsmotors 10 kann einen oder mehrere Einlasskanäle 15 aufweisen. Die Einlasskanäle 15 verbinden eine Einlassöffnung 15a mit einer Auslassöffnung 15b. Die Auslassöffnung 15b stellt gleichzeitig einen Einlass in den Verbrennungsraum 30 dar und ist mit Hilfe eines Einlassventils 14 verschließbar. InFig. 1 rechtsseitig dargestellt sind Auslasskanäle die ebenfalls im Zylinderkopf 11 vorgesehen sind und die mit Auslassventilen 13 verschließbar sind. Linksseitig inFig. 1 ist unmittelbar an dem Zylinderkopf 11 ein Luftsammler 20 vorgesehen. - Eine perspektivische Ansicht des Luftsammlers 20 ist in
Fig. 2 dargestellt. Dieser weist einen Einlass 21 auf mit einem Hauptrohrabschnitt 22. Der Hauptrohrabschnitt 22 verbindet den Einlass 21 mit einem im Wesentlichen kastenförmigen, einseitigen offenen Auslassabschnitt 26. Der Auslassabschnitt 26 umfasst eine innere Kammer 23, durch die die angesaugte Luft aus dem Ansaugtrakt geleitet wird, bevor sie in den Zylinderkopf 11 gesaugt wird. Die Kammer 23 wird von einer Wandung umgeben, die auch eine Auslassöffnung 25 umschließt. Dadurch ist der Luftsammler 20 halbschalenförmig ausgebildet. Die Wandung, welche die Auslassöffnung 25 bildet, weist eine Stirnfläche 24 auf, welche die Öffnung bzw. den Auslass 25 umschließt. Diese Stirnfläche 24 ist parallel fluchtend zu der Querschnittsfläche des Auslass 25. In montiertem Zustand, in dem der Luftsammler 20 direkt an dem Zylinderkopf 11 befestigt ist, liegt der Luftsammler 20 mit einer umlaufenden Dichtung flächendeckend auf dem Zylinderkopf 11 auf. Die umlaufende Dichtung liegt dabei an der Stirnfläche 24 an. Mit dieser Stirnfläche 24 umschließt der Auslass 25 des Luftsammlers 20 die Einlassöffnungen 15a des Zylinderkopfs 11. Zum besseren Verständnis sind inFigur 2 die Einlassöffnungen 15a strichpunktiert dargestellt. Alle Einlassöffnungen 15a der Einlasskanäle 15 münden folglich nebeneinander in den Luftsammler 20 in den Auslass 25 des Luftsammlers 20. - In
Fig. 3 ist eine Explosionsdarstellung abgebildet, die den Zylinderkopf 11 zeigt, mit daran angeordnetem Luftsammler 20.Fig. 3 zeigt die Rückseite des Luftsammlers 20, so dass dieser mit seiner Auslassöffnung 25 den Einlassöffnungen 15a der Einlasskanäle 15 im Zylinderkopf 11 zugewandt ist. - Die gesamte Sauganlage kann durch das erfindungsgemäße Saugrohr in Form eines Luftsammlers 20 näher an den Zylinderkopf 11 heranrücken, da er im Vergleich zu einem Zylinderkopf einer konventionellen Sauganlage den Raum zwischen den Zuführleitungen als aktives Volumen mit nutzen kann. Dadurch wird ein größeres Gesamtvolumen des luftführenden Ansaugtrakts realisiert, bei gleichzeitig geringerer Ausdehnung des Bauraumbedarfs. Packagekonflikte können dadurch vermieden werden. Nicht zuletzt werden die Teilekosten sowie der Aufwand bei der Werkzeuggestaltung, zur Herstellung der Sauganlage reduziert, aufgrund der einfacheren geometrischen Formgebung des Luftsammlers 20. Darüber hinaus wird auch das Gewicht des Verbrennungsmotors reduziert, da sowohl der zylinderkopfseitige Anteil der Sauganlage gewichtsreduziert ist, als auch der Zylinderkopf durch die in die Seitenwand eingezogenen Einlasskanal-Eintritte größer sind.
Claims (9)
- Verbrennungsmotor (10) mit:- einem Motorblock (12),- einem Zylinderkopf (11), in dem Einlasskanäle (15) vorgesehen sind, die Luft von Einlassöffnungen (15a) des Zylinderkopfs (11) zu Auslassöffnungen (15b) des Zylinderkopfs (11) leiten, wobei die Luft in einer Strömungsrichtung von den Einlassöffnungen (15a) durch die Einlasskanäle (15) zu den Auslassöffnungen (15b) strömt, und- einen Luftsammler (20) mit einem Einlass (21) und einem Auslass (25),
dadurch gekennzeichnet, dass
der Luftsammler (20) unmittelbar an dem Zylinderkopf (11) angeordnet ist. - Verbrennungsmotor nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass der Auslass (25) des Luftsammlers (20) an den Einlassöffnungen (15a) des Zylinderkopfs (11) angeordnet ist, wobei der Auslass (25) mehrere Einlassöffnungen (15a) umschließt.
- Verbrennungsmotor (10) nach einem der Ansprüche 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass
der Auslass (25) des Luftsammlers (20) durch eine umlaufende Wandung begrenzt ist, die eine Stirnfläche (24) aufweist und an der Stirnfläche (24) des Luftsammlers (20) eine einzige umlaufende Dichtung angeordnet ist. - Verbrennungsmotor (10) nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
in Strömungsrichtung der Luft vor dem Luftsammler (20) eine Druckerzeugungseinrichtung vorgesehen ist. - Verbrennungsmotor (10) nach einem der vorhergehenden Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass
der Luftsammler (20) halbschalenförmig ausbildet ist. - Verbrennungsmotor (10) nach einem der vorhergehenden Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass der Luftsammler (20) einen im Wesentlichen rohrförmig ausgebildeten Hauptrohrabschnitt (22) und einen im Wesentlichen kastenförmigen, einseitig offenen Auslassabschnitt (26) aufweist.
- Verbrennungsmotor (10) nach einem der vorhergehenden Ansprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass
der Luftsammler (20) mit seinem Auslass (25) auf einer Seite des Zylinderkopfs (11) auf der die Einlassöffnungen (15a) vorgesehen sind, mit dem Zylinderkopf (11) verschraubt ist. - Verbrennungsmotor (10) nach einem der vorhergehenden Ansprüche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass
die Einlassöffnungen (15a) des Zylinderkopfs (11) in den Auslass (25) des Luftsammlers (20) münden, wobei Luft aus dem Luftsammler (20) aus dem Auslass (25) unmittelbar in die Einlassöffnungen (15a) zu den Einlasskanälen (15) strömen kann. - Verbrennungsmotor (10) nach einem der vorhergehenden Ansprüche 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass
der Auslass (25) des Luftsammlers (20) durch eine umlaufende Wandung begrenzt ist, die eine Stirnfläche (24) aufweist und das der Luftsammler (20) derart an dem Zylinderkopf (11) angeordnet ist, dass er den Zylinderkopf (20) mit der Stirnfläche (24) unmittelbar berührt.
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