RU101499U1 - Двухтактный двигатель внутреннего сгорания - Google Patents

Двухтактный двигатель внутреннего сгорания Download PDF

Info

Publication number
RU101499U1
RU101499U1 RU2010118646/06U RU2010118646U RU101499U1 RU 101499 U1 RU101499 U1 RU 101499U1 RU 2010118646/06 U RU2010118646/06 U RU 2010118646/06U RU 2010118646 U RU2010118646 U RU 2010118646U RU 101499 U1 RU101499 U1 RU 101499U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
working
cylinder
expansion
internal combustion
engine
Prior art date
Application number
RU2010118646/06U
Other languages
English (en)
Inventor
Валентин Павлович Румянцев
Original Assignee
Валентин Павлович Румянцев
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 Валентин Павлович Румянцев filed Critical Валентин Павлович Румянцев
Priority to RU2010118646/06U priority Critical patent/RU101499U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU101499U1 publication Critical patent/RU101499U1/ru

Links

Landscapes

  • Output Control And Ontrol Of Special Type Engine (AREA)

Abstract

Двигатель внутреннего сгорания на основе соединенных патрубком рабочего и расширительного цилиндров с поршнями, противофазно соединенными с коленчатым валом, газораспределительного механизма управления клапанами рабочего и расширительного цилиндров, системы обеспечения работы рабочего цилиндра, включая систему зажигания, отличающийся тем, что он снабжен перепускным клапаном и соединительным патрубком, а в расширительном цилиндре размещены два выпускных клапана, соединенных с атмосферой через проточные охладители с клапанами сброса с возможностью поочередного изменения порядка открытия

Description

Область техники, к которой относится полезная модель.
Предлагаемая конструкция относится к области двигателестроения, а именно к двухтактным двигателям внутреннего сгорания, в которых в качестве подвода теплоты используется тепло от сгорания топливной смеси в цилиндрах двигателя, а охлаждение производится в последовательно работающих радиаторах соединенных с расширительным цилиндром.
Одним из главных требований развития современного автомобиля в настоящее время кроме современных технологий изготовления, дизайна, удобства эксплуатации, экологии выхлопа и высоких технических характеристик является снижение расхода топлива на 100 км пути, т.к. именно эта составляющая является главной компонентой расходной части содержания автомобиля, которая имеет тенденцию постоянного роста.
Именно исходя из данного положения, несмотря на постоянное совершенствование ДВС в автомобилестроении, использующих классический четырехтактный цикл Отто, в мире не ослабевает интерес к работам по созданию альтернативных схем сгорания топлива, в которых используются гибридные топлива, цикл с продолженным расширением газов от сгорания, схемы с так называемым «внешним сгоранием» и т.п.
Особо остро проблема расхода топлива стоит в сельском хозяйстве, в местностях, где нет проводного электричества, где фермеры работают используя технику, работающую на топливе из нефтепродуктов.
Для них требуется двигатели с особо минимальным расходом топлива и очень бережным отношением к экологии.
Уровень техники.
Известны бензиновые ДВС (Большой энциклопедический политехнический словарь. Издательство «Большая Российская энциклопедия». 2000 г. стр.141), в которых используется классическая схема цикла Карно.
Недостатками такого ДВС являются:
- высокие, почти самолетные, требования, предъявляемые к выполнению основных узлов.
- использование высокооктановых топлив.
Известны дизельные ДВС (Большой энциклопедический политехнический словарь. Издательство «Большая Российская энциклопедия». 2000 г. стр.152.), в которых используется классическая схема цикла Дизеля.
Недостатками такого ДВС являются:
- высокие технические требования, предъявляемые к основным узлам;
- сложность топливорегулирующей аппаратуры;
- использование высококачественных топлив.
Известны двухтактные бензиновые ДВС (П.Н.Котов.АА-Капустин. Ленинград Машиностроение. Ленинградское отделение. Ремонт мотоциклов. 19 86 г.стр.72
Недостатками такого типа бензиновых ЛВС являются:
- ограничение мощности двигателя по сравнению с четырехтактным;
- сравнительно низкий уровень живучести ЛВС.
Известны двигатели так называемого внешнего сгорания (Двигатель Стирлинга. Большой энциклопедический политехнический словарь. Научное издательство. «Большая Российская энциклопедия.». 2000 г. Стр.505), в которых в замкнутом газодинамическом пространстве двух цилиндров с поршнями используются нагрев и охлаждение рабочего тела, с результирующим получением механической энергии, например вращения.
Недостатками такого типа двигателей являются:
- небольшой энергетический диапазон между нагревом и охлаждением, и, как следствие, ограниченный уровень достигаемой мощности двигателя;
- неприемлемость данной схемы двигателя для современных быстроходных автомобилей.
Известны ЛВС внутреннего сгорания (патент РФ на полезную модель №80507 от 10.09.2008 г. МПК: F021B 41/06) с так называемым продолженным расширением продуктов сгорания, схема которых позволяет существенно улучшить такие показатели ЛВС как расход топлива, КПД, показатели экологии выхлопа.
Недостатками такого типа двигателей являются:
- повышенный вес и габариты данного типа ДВС по сравнению с аналогичными классическими ДВС, предполагающие использование данных двигателей в стационарных условиях;
экономическая незаинтересованность двигателестроителей в продвижений данной схемы, существенно снижающей расход топлива и упрощающей конструкцию ДВС.
Вышеуказанная конструкция выбрана автором в качестве прототипа предлагаемому ДВС, как наиболее близкая по технической сути и достигаемому техническому эффекту при использовании.
Раскрытие полезной модели.
Задачей, которую автор решал, разрабатывая предложенную конструкцию, являлось существенное упрощение жесткости требований к конструкции двигателя и топливу, с одновременным улучшением технических показателей в части расхода топлива, экологии и КПД.
Данная задача решена в предложенной конструкции ЛВС, которая содержит следующий перечень существенных признаков:
- соединенные патрубком рабочий и расширительный цилиндры с поршнями, противофазно соединенными с коленчатым валом;
- двухтактный цикл рабочего цилиндра по типу впуск топливной смеси, воспламенение ее в НМТ и горение топливной смеси с перепуском продуктов сгорания в расширительный цилиндр при движении поршня к ВМТ;
- размещение в расширительном цилиндре двух выпускных клапанов соединенных с атмосферой;
- соединение каждого выпускного клапана с атмосферой через проточный охладитель и клапан сброса;
- последовательное срабатывание выпускных клапанов расширительного цилиндра в период впуска рабочей смеси в рабочем цилиндре;
- изменение порядка открытия выпускных клапанов в очередном цикле в рабочем цилиндре;
- газораспределительный механизм управления клапанами рабочего и расширительного цилиндров;
- системы для обеспечения работы рабочего цилиндра.
Новыми признаками предложенного ДВС являются:
- двухтактный цикл рабочего цилиндра по типу впуск топливной смеси, воспламенение ее в НМТ и горение топливной смеси с перепуском продуктов сгорания в расширительный цилиндр при движении поршня к ВМТ;
- размещение в расширительном цилиндре двух выпускных клапанов соединенных с атмосферой;
- соединение каждого выпускного клапана в расширительном цилиндре с атмосферой через проточный охладитель и клапан сброса;
- последовательное срабатывание выпускных клапанов расширительного цилиндра в период впуска рабочей смеси в рабочем цилиндре;
- изменение порядка открытия выпускных клапанов в очередном цикле в рабочем цилиндре.
По мнению автора, новые вышеуказанные признаки ДВС являются существенными, т.к. несмотря на известность их по отдельности в двигателестроении только в предложенной совокупности стало возможным улучшить показатели ДВС по расходу топлива, КПД и экологии выхлопа с одновременным снижением веса и габаритов корпуса двигателя вследствие уменьшения давления в цилиндре (нет такта сжатие, а есть просто горение смеси) и возможности использования для работы ДВС любой марки бензина.
Краткое описание чертежей.
Предложенный ДВС схематично представлен на фиг.1-4, где:
- на фиг.1 представлено положение деталей ДВС в начале такта впуск топливной смеси в рабочем цилиндре;
- на фиг.2 представлено положение деталей ДВС при «воспламенении» топливной смеси в рабочем цилиндре;
- на фиг.3 представлено положение деталей ДВС в конце такта «горение топливной смеси» в рабочем цилиндре
Осуществление полезной модели.
Предлагаемый ДВС содержит рабочий 1 и расширительный 2 цилиндры, соединенные патрубком 3, поршни которых 4 и 5 соединены с коленчатым валом 15 противофазно. Рабочий цилиндр имеет впускной 6 и выпускной 7 клапана.
Рабочий цилиндр 1 снабжен свечой зажигания 8.
Расширительный цилиндр 2 имеет два выпускных клапана 9, 10, выходы которых через охладители 11, 12 и клапаны сброса 13, 14 соединены с атмосферой.
ДВС имеет соответствующие системы приготовления топливо -воздушной смеси, зажигания и газораспределительный вал (на чертежах не указаны) для управления клапанами 6, 7, 9 и 10.
Работа устройства заключается в следующем.
Газораспределительным механизмом организован двухтактный цикл в рабочем цилиндре 1 по следующей схеме.
При движении поршня 4 вниз открывается впускной клапан 6 (фиг.1) и топливо - воздушная смесь под воздействием разрежения начинает поступать в полость цилиндра 1.
В это время в расширительном цилиндре 2 поршень 5 перемещается от нижней мертвой точки (в дальнейшем НМТ) к верхней мертвой токе (в дальнейшем ВМТ) за счет разряжения давления в цилиндре 2, которое образовывается при охлаждении и сжатии отработавших газов в охладителях 11, 12 во время предыдущего такта. Горячие газы из цилиндра 2 перепускаются в полости охладителей 11, 12 через открытые выпускные клапаны 9, 10 и продолжают там расширяться.
В конце такта выпускные клапаны 9, 10 цилиндра 2 и впускной клапан 6 цилиндра 1 закрываются, а выпускной клапан 7 цилиндра 1 открывается (ФИГ.2)
В то время, как поршень 4 достигает НМТ, подается разряд на свечу зажигания 8 и топливо-воздушная смесь воспламеняется. Горящая смесь перепускается через открытый выпускной клапан 7 и соединительный патрубок 3 в полость цилиндра 2 и расширяется. В результате этого расширения над поршнем 5 создается давление, под действием которого последний перемещается к НМТ и посредством привода поворачивает коленчатый вал 15. В это время отработавшие газы, которыми были заполнены полости охладителей 11, 12, сжимаются там вследствие отвода теплоты.
Во время приближения поршня к НМТ, с некоторым недоходом (угол поворота коленчатого вала определяется опытным путем), открывается выпускной клапан 9 (Фиг.3), и вакуум в полости охладителя 11 заполняется газами. В тот момент, когда давление в охладителе 11 становится выше давления окружающей среды, открывается клапан сброса 13 и часть охлажденных газов выбрасывается в атмосферу. Как только давление в полостях цилиндра 5 и охладителя 11 снижается и становится равным давлению окружающей среды, клапан сброса 13 закрывается.
После этого, когда поршень 5 достигает НМТ, выпускной клапан 7 цилиндра 1 закрывается, а выпускной клапан 10 цилиндра 2 и впускной клапан 6 цилиндра 1 открываются (Фиг.1)
Под действием вакуума, образовавшегося в полости охладителя 12, поршень 5 движется к ВМТ и цикл повторяется с той разницей, что клапаны 9, 10 срабатывают в обратном порядке, т.е. сначала открывается клапан 10 и производится продувка охладителя 12 через клапан сброса 14, а потом открывается клапан 9.
Особенностью данного двигателя является отсутствие такта сжатия, горение рабочей смеси происходит при значительно меньших давлениях и температурах. Это значит, что сгорание топлива будет более полным и без образования большого количества токсичных веществ, механическая нагрузка на основные узлы и детали сократится в несколько раз, уменьшатся потери энергии на трения.
В предлагаемом ДВС использован цикл продолженного расширения газов, кроме того, как и в двигателях с внешним сгоранием, использование охладителей, т.е. применение обратного термодинамического процесса, дает возможность более эффективно использовать тепловую энергию, получаемую при сгорании жидкого топлива.
По предварительным подсчетам автора КПД данного двигателя будет выше как минимум в два раза чем у существующих, а это значит, что значительно уменьшится потребление топлива, в разы снизится прямой выброс теплоты в атмосферу.
В конструкции ДВС используются стандартные материалы для двигателестроения и типовое технологическое оборудование.
В настоящее время автором прорабатывается вопрос моделирования данного ДВС.

Claims (1)

  1. Двигатель внутреннего сгорания на основе соединенных патрубком рабочего и расширительного цилиндров с поршнями, противофазно соединенными с коленчатым валом, газораспределительного механизма управления клапанами рабочего и расширительного цилиндров, системы обеспечения работы рабочего цилиндра, включая систему зажигания, отличающийся тем, что он снабжен перепускным клапаном и соединительным патрубком, а в расширительном цилиндре размещены два выпускных клапана, соединенных с атмосферой через проточные охладители с клапанами сброса с возможностью поочередного изменения порядка открытия
    Figure 00000001
RU2010118646/06U 2010-05-12 2010-05-12 Двухтактный двигатель внутреннего сгорания RU101499U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2010118646/06U RU101499U1 (ru) 2010-05-12 2010-05-12 Двухтактный двигатель внутреннего сгорания

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2010118646/06U RU101499U1 (ru) 2010-05-12 2010-05-12 Двухтактный двигатель внутреннего сгорания

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU101499U1 true RU101499U1 (ru) 2011-01-20

Family

ID=46307970

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2010118646/06U RU101499U1 (ru) 2010-05-12 2010-05-12 Двухтактный двигатель внутреннего сгорания

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU101499U1 (ru)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US20090056331A1 (en) High efficiency integrated heat engine (heihe)
Mattarelli et al. 2-stroke high speed diesel engines for light aircraft
Gonca et al. Performance analysis and simulation of a diesel-miller cycle (DiMC) engine
Kryshtopa et al. Fuel economy raising of alternative fuel converted diesel engine
US8006654B1 (en) High efficiency eight stroke internal combustion engine
CN103266950A (zh) 一种油水燃料复合式废气动力型二行程发动机
Karmalkar et al. Analyzing the implementation of six stroke engine in a Hybrid Car
RU101499U1 (ru) Двухтактный двигатель внутреннего сгорания
CN101608574A (zh) Czd差速式往复活塞内燃机
Agrawal Internal combustion engines
CN102562294A (zh) 八冲程发动机
Kandari et al. Six stroke engine
Olaiya et al. Performance Characteristics of a Single-Cylinder Two-Stroke Diesel Engine using Diesel-RK Software
US20160032821A1 (en) Six Stroke Internal-Combustion Engine
Parashar et al. Design and analysis of compressed air engine
Ramya Study and Analysis of Six Stroke Engine
RU136095U1 (ru) Двигатель внутреннего сгорания
RU2636642C2 (ru) Унифицированный поршневой двигатель без системы охлаждения
RU2786859C1 (ru) Способ и опытовая система с независимым источником наддувочного воздуха двухтактных двс
Deshwal et al. Optimizing internal combustion engine with the help of variable valve timing mechanism
CN201496142U (zh) 内冷活塞式内燃蒸汽机
RU71382U1 (ru) Силовая установка с разделенными процессами сжатия-расширения
Saxena et al. Bike that Runs on Compressed Air (let’s move from black oil past to a green air future…)
Sujaykumar et al. Compressed Air Engine with Self Compression Arrangement System
RU136858U1 (ru) Четырехтактный двигатель внутреннего сгорания

Legal Events

Date Code Title Description
MM1K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 20120513