JPH08510306A - 燃料噴射式内燃エンジン - Google Patents

燃料噴射式内燃エンジン

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JPH08510306A
JPH08510306A JP6523662A JP52366294A JPH08510306A JP H08510306 A JPH08510306 A JP H08510306A JP 6523662 A JP6523662 A JP 6523662A JP 52366294 A JP52366294 A JP 52366294A JP H08510306 A JPH08510306 A JP H08510306A
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JP6523662A
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ジョン エルウッド,ニコラス
ジョン ヒル,レイモンド
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オービタル、エンジン、カンパニー (オーストラリア)、プロプライエタリ、リミテッド
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Abstract

(57)【要約】 燃料を燃焼室内に噴射するように構成された燃料噴射器(7)を持つ内燃エンジンを提供する。燃料噴射器(7)は、選択的に作動可能なノズル(15)を一端に備えたノズルチャンバ(25)を有し、前記ノズルは、ノズルチャンバ(25)を燃焼室と連通させる。燃料噴射器(7)は、燃料をノズルチャンバ(25)に選択的に送出するように構成された燃料計量装置(14)を有する。更に、ノズルチャンバ(25)と連通したガスチャンバ(10)が燃焼室と隣接して設けられている。好ましくは、ガスチャンバ(10)は、シリンダヘッド(1)内にノズルチャンバ(25)と隣接して配置されている。

Description

【発明の詳細な説明】 燃料噴射式内燃エンジン 本発明は、燃料噴射式内燃エンジンに関し、詳細には直噴式内燃エンジン、即 ち、個々に計量した燃料をエンジンの夫々のシリンダに直接噴射する内燃エンジ ンに関する。更に詳細には、本発明は、燃料を好ましくは空気であるガス中に噴 射してこれに同伴させるエンジンに関する。 上述の種類のエンジンは周知であり、代表的には、噴射プロセス中に使用され るガス用のリザーバが設けられている。リザーバ内には、適当な圧力のガスが保 持されており、噴射プロセスを実行するため、エンジンの夫々の噴射器に送出さ れる。上述の種類の多気筒エンジンでは、従来の特許出願において、噴射器ユニ ットの各々と直接連通したプレナムチャンバを圧縮ガス源として形成することが 示唆されている。 エンジンの燃焼室内へ燃料を噴射するための高圧ガス源として使用するため、 エンジンのシリンダからの圧縮ガスを使用することが提案されている。米国特許 第2,710,600号及び英国特許第2,093,113号に開示されたこの ような二つの従来の提案では、燃料チャンバ及び空気チャンバが同軸に構成され ており、燃料が燃料チャンバに送出され、ガスが燃焼室からガスチャンバに送出 される。ガスは、ガスを燃料チャンバに移動するため及びこれに続いてガス中に 同伴された燃料を燃焼室に送出するため、このガスチャンバ内で更に圧縮される 。燃料の続く噴射で使用するために高圧のガスを燃焼室から取り出すための更に 複雑なシステムが本出願人の米国特許第4,781,164号に開示されている 。この米国特許に開示された提案は比較的複雑であり、各場合において、燃焼室 から取り出したガスを外部チャンバ即ちリザーバに供給し、これを、次いで、混 合 気噴射器に供給する。 更に、特開昭64−19170には、燃料及び圧縮空気をエンジンの燃焼室に 別々に送出するための個々のシステムを持つエンジンが開示されている。空気送 出点及び燃料送出点の夫々の位置は、空気及び燃料が燃焼室への進入時に混合さ れるように配置されている。燃料の噴射とは別に空気を燃焼室内に噴射すること によって、空気の送出の開始のタイミングを燃料の送出に関して独立して変化さ せることができると提案されている。燃料及び空気を燃焼室内に別々に送出する ことによって得られる利点は、燃焼プロセスの管理に関して最良の効果が得られ るように空気の供給のタイミング及び持続時間を自由に選択できるということで ある。 本発明の目的は、エンジンの物理的な外部寸法を実質的に大きくしないように 構成された、噴射システム及び従ってエンジンの有効性能に寄与する圧縮ガス供 給装置を組み込んだ燃料噴射システムを持つ内燃エンジンを提供することである 。 この目的に鑑み、少なくとも一つの燃焼室と、燃料を各燃焼室に送出するよう に構成された燃料噴射器手段とを有する内燃エンジンにおいて、各燃料噴射器手 段は、選択的に作動可能なノズルを持つノズルチャンバを有し、前記ノズルは、 ノズルチャンバを燃焼室と連通するように作動でき、内燃エンジンは、ノズルチ ャンバから燃焼室に送出するために燃料を計量する燃料計量手段と、前記燃焼室 と隣接して配置されたガスチャンバ手段とを更に有し、前記ガスチャンバ手段は 、前記ノズルチャンバから横方向に間隔を隔てられており、ガスをノズルチャン バに供給するため、ノズルチャンバと連通しており、燃料は、ノズルチャンバか ら燃焼室にガス中に同伴された状態で送出される、内燃エンジンが提供される。 好ましくは、ガスチャンバ手段及び/又はノズルチャンバは、エンジンのシリ ンダヘッド内に配置されており、これらの両方がエンジンのシリンダヘッド内に 配置されている場合には、ガスチャンバ手段及びノズルチャンバは、好ましくは 、 互いに隣接して配置される。通常は、ガスチャンバは、ノズルチャンバと直接連 通している。変形例では、ガスチャンバを燃焼室の壁のいずれかに配置すること ができる。 便利には、上述のエンジンの作動では、燃料噴射器手段は、作動の各燃焼サイ クル中、ノズルチャンバから燃焼室への燃料送出完了後、ノズルを所定期間に亘 って開放するように構成されている。これによって、ガスを燃焼室からノズルチ ャンバに通し、ガスチャンバ手段内のガスの圧力を、エンジンの次のサイクル中 に燃料の送出を行うのに十分な所定レベルにまで上昇させることができる。好ま しくは、燃焼室内への燃料の噴射器後所定期間に亘ってノズルを連続的に開放状 態に保持することによって、ガスをノズルチャンバに通し、ガスチャンバ手段内 のガスの圧力を上述のように高める。 便利には、多気筒エンジンにおいて、各シリンダの燃焼室と関連したノズルチ ャンバと連通した単一のガスチャンバ手段を設けることができる。この単一のガ スチャンバ手段は、一連の個々の相互連通したガスチャンバ手段の形態であるの がよく、便利には、各燃焼室に一つづつ設けられている。この構成では、夫々の 燃焼室への燃料の送出後、必要なガス圧力を維持するためにガスを供給するため 、各燃焼室と関連した各噴射器ノズルを長期間に亘って個々に開放状態に維持す る必要がない。一つ又は二つの燃焼室から供給されたガスは、多気筒エンジンの 個々のガスチャンバ手段の全てに必要な量及び圧力のガスを提供するのに十分で ある。更に、燃焼室を一つだけ又は幾つか使用してガスを多気筒エンジンのガス チャンバ手段に供給する場合には、エンジンの夫々の燃焼室間でガスを選択され た順番で供給するのがよい。しかしながら、ガスをエンジンの一つ又はそれ以上 のシリンダから全てのガスチャンバ手段に供給することは便利であり、費用及び エネルギを節約するけれども、ガスは、変形例では、エンジン駆動式コンプレッ サ又は別の供給源を含む外部供給源から供給することができるということに着目 し なければならない。 ガスチャンバ手段を燃料噴射器手段と隣接したシリンダヘッド又は燃焼室の壁 に組み込むことによって、燃料噴射器手段及びガスチャンバ手段が代表的には背 中合わせに又はノズルチャンバに関して軸線方向に整合した関係で配置された従 来技術の構造と比べて、エンジンの全高又は全幅をその配置に応じて小さくする ことができる。更に、本発明のガスチャンバ手段をシリンダヘッド内に配置した 場合又は燃焼室近くの他の位置に配置した場合には、ガスチャンバ手段内のガス は、従来技術の構造におけるよりも一般に高温である。 ガスの温度が高いため、ガスチャンバ手段及びノズルチャンバへの付着物の堆 積を制御でき、特にアイドリング作動中のエンジンの作動の安定性の制御を助け ることができる。アイドリング時の安定性の改善は、ノズルチャンバ及びガスチ ャンバ手段内のガスが高温であるために燃料の気化が促されるため、燃料噴射器 手段及び/又はガスチャンバ手段内での「燃料の立ち往生即ち燃料ハングアップ (fuel hang-up)」が少なくなるためであると考えられる。更に、以上提案した 構造は、ガスチャンバ手段からノズルチャンバまでのガス流路を短くすることが できる。 次に、本願で提案した燃料噴射手段及びガスチャンバ手段を組み込んだエンジ ンのシリンダヘッドの二つの実際の構成を示す添付図面を参照して本発明を詳細 に説明する。 第1図は、燃料噴射手段及びガスチャンバ手段を組み込んだシリンダヘッドの 断面図であり、 第2図は、変形例の構造の同様の断面図である。 第1図を参照すると、エンジンのシリンダヘッド1は、従来の2ストロークエ ンジンに適している。更に、図示の断面は、多気筒エンジン又は単気筒エンジン の単一のシリンダを示すものと考えることができる。 従来の点火プラグ5は、燃焼室3内に突出するように、適当に配置されたねじ 山を備えた通路6に取り外し自在にねじ込んである。周知の構造の二流体燃料噴 射器7が、燃焼室3内に周知の態様で突出するように、シリンダヘッド1のボア 8内に配置されている。ガスチャンバ10は、シリンダヘッド1内に形成された キャビティ9によって一部が形成され、取り外し自在のカバープレート11によ って一部が形成されている。ガスチャンバ10は、通路12を介して燃料噴射器 7と連続的に連通している。 燃料噴射器7は、シリンダヘッド1のボア8に受け入れられたノズル15、及 びソレノイドユニット18で制御されるポペット弁16を含む。ソレノイドユニ ットのアーマチュア21は、弁16のステム22に取り付けられている。ソレノ イド18は、空気中に同伴された燃料を燃焼室3に送出するために弁16を開閉 するため、周知の方法で周期的に賦勢される。燃料計量ユニット14は、計量さ れた量の燃料をステム22内の軸線方向通路23に周期的に送出する。通路23 は、ステム22の横方向通路24を通って、弁16の下端を取り囲む環状キャビ ティ25に通じており、弁16の弁ヘッド27の上流側と直接連通している。燃 料噴射器7は、周知の構造であるため、これに関してこれ以上言及しない。燃料 噴射器7の一例は、本出願人の米国特許第4,934,329号に開示してある 。 噴射器7のノズル15の側部には、通路12と弁16の下端の外側の周りにあ る環状キャビティ25とを連通するように孔26が配置されている。かくして、 シリンダヘッド1内のガスチャンバ10と燃料噴射器7の環状キャビティ25と の間が自由に連通しているということがわかる。 上述の構成を使用したエンジンの作動では、計量ユニット14から弁ステム2 2内の軸線方向通路23内への計量された量の燃料の送出は、ガスチャンバ10 からの装入ガス中に同伴された燃料をノズル15を通してエンジンの燃焼室3に 送出するための弁16の開放とは別に行われるということは理解されるべきであ る。開始位置において、エンジンの燃焼室3から予め受け入れられたガスがガス チャンバ10に装入されており、燃焼室3と対応する関連したシリンダ(図示せ ず)のピストン(図示せず)がエンジンの圧縮行程で上方に移動中であり、計量 された量の燃料が計量ユニット14によって燃料噴射器7のステム22内の軸線 方向通路23に送出されているものと仮定すると、シリンダ圧力がガスチャンバ 10内のガスの圧力よりもかなり低い圧縮行程における所定の時点で弁16を開 放すると、計量された量の燃料がノズル15を通って燃焼室3内に送出される。 計量された量の燃料は、ガスチャンバ10から通路12及び26を通って燃料噴 射器7に流入するガス中に同伴され、及び従って環状キャビティ25を通り、開 放したノズル15を通って出る。 比較的短時間経過後、計量された量の燃料が全て、ノズル15を通って燃焼室 3に送出され、ピストンがシリンダ内で上方へ移動し続けることによって燃焼室 3内の圧力が結果的に上昇する。この時点では、これに続くガスチャンバ10の 再圧縮を容易にするため、ノズル15は開放したままである。これに関し、燃焼 室3内の圧力がガスチャンバ10内の圧力よりも高い所定の状態に到り、ガスが 燃焼室3から開放したノズル15及び通路26及び12を通ってガスチャンバ1 0に逆流し、前の燃料送出工程中に排出されたガスに代わり、更に、ガスチャン バ10内のガスの圧力をノズル15の最初の開放時の燃焼室3内の圧力よりもか なり高いレベルにまで高め、これに続いて燃焼室3への燃料の送出を行う。次い で、ノズル15を閉鎖してガスをガスチャンバ10内に保持する。このとき、ガ スチャンバは、燃料を次のエンジンサイクル中に燃焼室3に送出する状態にある 。 第1図に示す構造では、カバープレート11は、キャビティ9の内面に機械加 工又は他の仕上げを施すためにキャビティ9の内部に近づくことができるように するものである。更に、カバープレート11は、変形例の形態では、多気筒エン ジンの二つ又はそれ以上のシリンダのガスチャンバ間を連通させるのに使用でき 、 この場合には、ガスはエンジンの任意の数のシリンダから又は外部ガス源から供 給される。カバープレート11は、多気筒エンジンの個々のガスチャンバと単一 のプレナムチャンバとの間を連通させることができる。プレナムチャンバの加圧 ガス源は、エンジンの燃焼室、エンジンが駆動するコンプレッサ、又は外部供給 源である。キャビティ9は、種々の方法でシリンダヘッド即ちシリンダ壁に形成 できる。 更に、キャビティ9が、第1図に示すように、通路12に向かってテーパした 形状を持つため、ガスチャンバ10の軸線が垂直であり且つ通路12がガスチャ ンバ10よりも下にある場合には、ガスチャンバ10に進入した燃料を通路12 に向かって流す。更に、キャビティ9の残りの部分は、全体に半球形形状である ため、容積に対する表面積の比が最小であり、従って燃料ハングアップを小さく するのに寄与する。 第2図は、第1図に示す燃料噴射システムの変形例を示す。この変形例は、主 に、計量された量の燃料を環状キャビティ25に送出する燃料計量装置の位置が 第1図に示す燃料噴射システムと異なっており、従って、二流体燃料噴射器7の 構造が異なっている。 第2図に示す実施例では、燃料は、計量装置32によって、燃料ライン30A 及びニードル30Bを通して通路12のスロートに送出され、及び従って孔26 を通り、弁16の下端の外側の周りにある環状キャビティ25に送出される。弁 ヘッド27が開放位置にあるとき、ガスはチャンバ10から通路12及び26を 通り、これによって燃料をこれらの通路内で及び環状キャビティ25内で同伴し 、これを開放状態の噴射器ノズル15を通して送出するということは理解されよ う。ニードル30Bの長さ及び方向は、変化させることができ、即ちガスチャン バ10及び通路12に対するその作動的な位置が最もよくなるように調節できる 。更に、ニードル30Bは、燃料を環状キャビティ25に直接送出するために通 路1 2及び26を通って延びていてもよい。更に、ニードル30Bは、キャビティ2 5内に延びていてもよく、燃料を弁ヘッド27に向かって差し向けるようにその 端部を形成することができる。 弁ステム22の上部分の外形は第1図に示すのと同じであるが、第2図に示す 中実のステムを提供するため、ステムを通る通路23がないということに着目さ れたい。この実施例では、燃料は、ステム22の中央を通って下方に送られるの でなく、ニードル30Bを介して孔26を通ってキャビティ25内に直接送出さ れるのである。 第2図に示す構造は、計量位置から噴射器ノズル15までの燃料流路の長さを 短くし、及び従って燃料のハングアップを少なくし、送出された燃料の実際の量 の制御に燃料のハングアップが及ぼす悪影響を小さくする。ガスチャンバ10か らのガスの流路の長さもまた短くなり、ソレノイドユニット18が燃料噴射器7 に進入した高温のガスに露呈されることが少なくなり、その結果、ソレノイドユ ニット18の作動温度は、「ピギーバック」即ち上文中に説明したようにガスチ ャンバと燃料噴射器とが軸線方向に整合した構成を持つ従来の周知の構造で起こ るよりも低い。ソレノイドユニット18のコイルの抵抗は温度の上昇に従って大 きくなる。これは、勿論、ソレノイドユニット18の電流ドロー(current draw )を大きくするため、望ましくない。 第1図又は第2図に示してないけれども、適当な案内突起がポペット弁16の 下部分の外面に設けられているのがよい。この突起は、ノズル15の隣接した同 心の内面と摺動自在に係合し、これによって弁ヘッド27をノズル15の弁座と 同心に維持するのを助ける。この構造は周知であり、広範な周知の噴射器構造で 一般的に知られており、その一例が本出願人の米国特許第4,759,335号 に開示されている。 燃料は、任意の周知の燃料計量装置、好ましくは容量形ポンプのような圧力に 敏感でない装置でニードル30Bに提供できるが、こうした環境で使用するのに 特に適した燃料計量装置の一形態は、本出願人の従来の現在継続中の国際特許出 願第PCT/AU94/00561号即ち国際特許出願第WO93/00502 号に開示された形態である。 ガスチャンバ10がシリンダヘッド1に組み込んである上述の構造は、燃料を エンジンに送出するためのコンプレッサのような独立した圧縮ガス源を設ける必 要がなく、そのため燃料噴射システムの全製造費用がかなり小さい。更に、高温 のガスを燃焼室3から燃料噴射器7のノズル15を通してガスチャンバ10に逆 流させることによって、部分的に燃焼した燃料がノズル15やガスチャンバ10 の内側に付着することが実質的になくなる効果が得られ、その結果、燃料噴射器 7が長期間に亘って更に効率的に作動するようになるということがわかっている 。ガスチャンバ10内の高温は、燃料の気化を助け、燃料がノズル15の内面や 弁16の表面上でハングアップすることを少なくする。 ガスチャンバ10を燃焼室3と隣接して、例えばシリンダヘッド1や燃焼室3 の壁等と隣接して組み込むことによって、噴射システムの物理的な大きさが全体 として小さくなる。更に、ガスチャンバ10の壁が高温であるため、代表的には 、ガスチャンバ10の内面への及びノズル15への付着物の堆積が少なくなる。 高温のガスを燃焼室3によってでなくコンプレッサによってガスチャンバ10 に供給する場合でも、ガスチャンバ10の壁が高温であることによって上述の利 点が得られる。 更に、添付図面に示すシリンダヘッド1は、2ストロークエンジンのものであ るけれども、本発明は4ストロークで作動するエンジンにも同様に適用できると いうことは理解されるべきである。ガスは、空気、又は空気と同様に全燃焼プロ セスに寄与し且つこれを助ける任意の他のガスであるのがよいということもまた 理解されるべきである。更に、燃料は液体の蒸気の形態であってもよいし、気体 の形態であってもよい。
【手続補正書】特許法第184条の8 【提出日】1994年12月29日 【補正内容】 請求の範囲 1. 内燃エンジンにおいて、少なくとも一つの燃焼室と、燃料を前記燃焼室 の各々に送出するように構成された夫々の燃料噴射器手段とを有し、各燃料噴射 器手段は、選択的に作動可能なノズルを持つノズルチャンバを有し・前記ノズル は、前記ノズルチャンバを前記燃焼室と連通するように作動でき、前記内燃エン ジンは、前記ノズルチャンバから前記燃焼室に送出するために燃料を計量する燃 料計量手段と、前記燃焼室と隣接して配置されたガスチャンバ手段とを更に有し 、前記ガスチャンバ手段は、前記ノズルチャンバから横方向に間隔を隔てられて おり、ガスをノズルチャンバに供給するため、前記ノズルチャンバと連通してお り、燃料は、前記ノズルチャンバから前記燃焼室にガス中に同伴された状態で送 出される、内燃エンジン。 2. 前記燃料噴射器手段は、前記燃焼室の壁に取り付けられており、前記ノ ズルは燃料を前記燃焼室に調節噴射するように構成されている、請求項1に記載 の内燃エンジン。 3. 前記ガスチャンバ手段は、前記燃焼室の壁に配置されている、請求項1 又は2に記載の内燃エンジン。 4. 前記ガスチャンバ手段は、前記燃焼室の部分を構成するエンジンのシリ ンダヘッドに配置されている、請求項1又は2に記載の内燃エンジン。 5. 前記ノズルチャンバは、前記燃焼室の部分を構成するエンジンのシリン ダヘッドに配置されている、請求項1乃至4のうちのいずれか一項に記載の内燃 エンジン。 6. 前記ガスチャンバ手段は、前記ノズルチャンバと連続的に連通している 、請求項1乃至5のうちのいずれか一項に記載の内燃エンジン。 7. 前記燃料噴射器手段は、ガスを前記燃焼室から前記ノズル及び前記ノズ ルチャンバを通して前記ガスチャンバ手段に通し、前記ガスチャンバ内の圧力を 再び所定レベル以上にすることができるように、燃焼室への燃料の連続した送出 間の選択された期間に亘ってそのノズルを開放状態に維持するようになっている 、請求項1乃至6のうちのいずれか一項に記載の内燃エンジン。 8. 前記燃料噴射器手段は、燃料を前記燃焼室に連続的に送出し、ガスを前 記ノズルチャンバ内に通すのに十分な期間に亘って前記ノズルチャンバを前記燃 焼室と連通した状態に維持するようになっている、請求項7に記載の内燃エンジ ン。 9. 燃料計量手段が、前記ダクトを通して燃料を前記ノズルチャンバに送出 する、又は直接送出するように構成されている、請求項1乃至8のうちのいずれ か一項に記載の内燃エンジン。 10. 前記ダクトは、前記ガスチャンバ手段を通って延びている、請求項9 に記載の内燃エンジン。 11. 前記燃料計量手段は、燃料を前記ガスチャンバ手段内に送出するよう に構成されている、請求項1乃至8のうちのいずれか一項に記載の内燃エンジン 。 12. 前記燃料計量手段は、前記ガスチャンバ手段と前記ノズルチャンバと を連通する通路内に燃料を送出するように構成されている、請求項1乃至10の うちのいずれか一項に記載の内燃エンジン。 13. 前記燃料噴射器手段は弁ステムを有し、前記燃料計量手段は、前記弁 ステムを長手方向に貫通した通路を通して燃料を前記ノズルチャンバに送出する ように構成されている、請求項1乃至8のうちのいずれか一項に記載の内燃エン ジン。 14. 各シリンダが燃焼室、燃料噴射器手段、及びガスチャンバ手段を夫々 有する多気筒エンジンであり、二つ又はそれ以上のシリンダの前記ガスチャンバ 手段は、それらの間でガスが自由に通過するように連通している、請求項1乃至 13のうちのいずれか一項に記載の内燃エンジン。 15. 前記ガスチャンバ手段が連通したシリンダのうちの少なくとも一つの シリンダの燃料噴射器手段は、ガスを前記燃焼室から前記ノズルを通して前記ノ ズルチャンバ及び前記ガスチャンバ手段内に通し、連通したガスチャンバ手段の 各々の内部の圧力を再び所定レベル以上にすることができるように、シリンダの 燃焼室への燃料の連続した送出間の選択された期間に亘ってそのノズルを開放状 態に維持するようになっている、請求項14に記載の内燃エンジン。 16. 前記ガスチャンバ手段は、前記ノズルチャンバに向かってテーパした テーパ部分を含む、請求項1乃至15のうちのいずれか一項に記載の内燃エンジ ン。 17. 前記ガスチャンバ手段は、前記ノズルチャンバに面した半球形の部分 を含む、請求項1乃至16のうちのいずれか一項に記載の内燃エンジン。
───────────────────────────────────────────────────── フロントページの続き (81)指定国 EP(AT,BE,CH,DE, DK,ES,FR,GB,GR,IE,IT,LU,M C,NL,PT,SE),OA(BF,BJ,CF,CG ,CI,CM,GA,GN,ML,MR,NE,SN, TD,TG),AT,AU,BB,BG,BR,BY, CA,CH,CN,CZ,DE,DK,ES,FI,G B,GE,HU,JP,KG,KP,KR,KZ,LK ,LU,LV,MD,MG,MN,MW,NL,NO, NZ,PL,PT,RO,RU,SD,SE,SI,S K,TJ,TT,UA,US,UZ,VN (72)発明者 ヒル,レイモンド ジョン オーストラリア連邦ウェスターン、オース トラリア州、ワーンブロ、コロナタ、ドラ イブ、16

Claims (1)

  1. 【特許請求の範囲】 1. 内燃エンジンにおいて、少なくとも一つの燃焼室と、燃料を前記燃焼室 の各々に送出するように構成された夫々の燃料噴射器手段とを有し、各燃料噴射 器手段は、選択的に作動可能なノズルを持つノズルチャンバを有し、前記ノズル は、前記ノズルチャンバを前記燃焼室と連通するように作動でき、前記内燃エン ジンは、前記ノズルチャンバから前記燃焼室に送出するために燃料を計量する燃 料計量手段と、前記燃焼室と隣接して配置されたガスチャンバ手段とを更に有し 、前記ガスチャンバ手段は、前記ノズルチャンバから横方向に間隔を隔てられて おり、ガスをノズルチャンバに供給するため、前記ノズルチャンバと連通してお り、燃料は、前記ノズルチャンバから前記燃焼室にガス中に同伴された状態で送 出される、内燃エンジン。 2. 前記燃料噴射器手段は、前記燃焼室の壁に取り付けられており、前記ノ ズルは燃料を前記燃焼室に直接噴射するように構成されている、請求項1に記載 の内燃エンジン。 3. 前記ガスチャンバ手段は、前記燃焼室の壁に配置されている、請求項1 又は2に記載の内燃エンジン。 4. 前記ガスチャンバ手段は、前記燃焼室の部分を構成するエンジンのシリ ンダヘッドに配置されている、請求項1又は2に記載の内燃エンジン。 5. 前記ノズルチャンバは、前記燃焼室の部分を構成するエンジンのシリン ダヘッドに配置されている、請求項1乃至4のうちのいずれか一項に記載の内燃 エンジン。 6. 前記ガスチャンバ手段は、前記ノズルチャンバと連続的に連通している 、請求項1乃至5のうちのいずれか一項に記載の内燃エンジン。 7. 前記燃料噴射器手段は、ガスを前記燃焼室から前記ノズル及び前記ノズ ルチャンバを通して前記ガスチャンバ手段に通し、前記ガスチャンバ内の圧力を 再び所定レベル以上にすることができるように、燃焼室への燃料の連続した送出 間の選択された期間に亘ってそのノズルを開放状態に維持するようになっている 、請求項1乃至6のうちのいずれか一項に記載の内燃エンジン。 8. 前記燃料噴射器手段は、燃料を前記燃焼室に連続的に送出し、ガスを前 記ノズルチャンバ内に通すのに十分な期間に亘って前記ノズルチャンバを前記燃 焼室と連通した状態に維持するようになっている、請求項7に記載の内燃エンジ ン。 9. 燃料計量手段が、前記ガスチャンバ手段を通って延びるダクトを通して 燃料を前記ノズルチャンバに送出するように構成されている、請求項1乃至8の うちのいずれか一項に記載の内燃エンジン。 10. 前記燃料計量手段は、燃料を前記ガスチャンバ手段内に送出するよう に構成されている、請求項1乃至8のうちのいずれか一項に記載の内燃エンジン 。 11. 前記燃料計量手段は、前記ガスチャンバ手段と前記ノズルチャンバと を連通する通路内に燃料を送出するように構成されている、請求項1乃至9のう ちのいずれか一項に記載の内燃エンジン。 12. 各シリンダが燃焼室、燃料噴射器手段、及びガスチャンバ手段を夫々 有する多気筒エンジンであり、二つ又はそれ以上のシリンダの前記ガスチャンバ 手段は、それらの間でガスが自由に通過するように連通している、請求項1乃至 11のうちのいずれか一項に記載の内燃エンジン。 13. 前記ガスチャンバ手段が連通したシリンダのうちの少なくとも一つの シリンダの燃料噴射器手段は、ガスを前記燃焼室から前記ノズルを通して前記ノ ズルチャンバ及び前記ガスチャンバ手段内に通し、連通したガスチャンバ手段の 各々の内部の圧力を再び所定レベル以上にすることができるように、シリンダの 燃焼室への燃料の連続した送出間の選択された期間に亘ってそのノズルを開放状 態に維持するようになっている、請求項12に記載の内燃エンジン。
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