RU192075U1 - Поршень - Google Patents
Поршень Download PDFInfo
- Publication number
- RU192075U1 RU192075U1 RU2019118097U RU2019118097U RU192075U1 RU 192075 U1 RU192075 U1 RU 192075U1 RU 2019118097 U RU2019118097 U RU 2019118097U RU 2019118097 U RU2019118097 U RU 2019118097U RU 192075 U1 RU192075 U1 RU 192075U1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- combustion chamber
- cnidi
- piston
- fuel
- air
- Prior art date
Links
Images
Classifications
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F02—COMBUSTION ENGINES; HOT-GAS OR COMBUSTION-PRODUCT ENGINE PLANTS
- F02F—CYLINDERS, PISTONS OR CASINGS, FOR COMBUSTION ENGINES; ARRANGEMENTS OF SEALINGS IN COMBUSTION ENGINES
- F02F3/00—Pistons
- F02F3/26—Pistons having combustion chamber in piston head
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Combustion & Propulsion (AREA)
- Mechanical Engineering (AREA)
- General Engineering & Computer Science (AREA)
- Combustion Methods Of Internal-Combustion Engines (AREA)
Abstract
Полезная модель относится к области транспортного машиностроения и может использоваться в судовых дизелях.Поршень с камерой сгорания ЦНИДИ содержит конические каналы, начинающиеся на огневом торце поршня и заканчивающиеся в нижней части камеры сгорания ЦНИДИ, причем каналы расположены под углом к оси конической части камеры сгорания ЦНИДИ.
Description
Полезная модель относится к области транспортного машиностроения и может использоваться в судовых дизелях.
Одним из направлений повышения эффективности работы дизеля является улучшения качества смесеобразования в камере сгорания. В свою очередь, эффективность процесса смесеобразования в значительной степени определяется интенсивностью и направленностью вихревого движения воздушного заряда в камере сгорания дизеля (см., например, статья Девянин С.Н., Марков В.А., Микитенко А.В. «Метод совершенствования процесса смесеобразования быстроходного дизеля». Изв. ВУЗов. Машиностроение №8, 2006, с. 25-36.). В настоящее время широкое применение нашли дизели с камерой сгорания в поршне. Вихревое движение воздуха в такой камере сгорания возникает на такте сжатия, когда при движении поршня к верхней мертвой точке воздух вытесняется из надпоршневого пространства цилиндра в камеру сгорания в поршне с меньшим поперечным сечением. Это создает устойчивые вихри внутри камеры сгорания, направленные от центра камеры сгорания к ее стенкам. Ввиду того, что практически отсутствует круговое движение воздуха относительно оси камеры сгорания, горение топлива происходит преимущественно в областях вблизи соприкосновения топливных струй с кромкой камеры сгорания. Вслествие достаточно равномерного распределения воздуха в камере сгорания, в областях горения топлива будет недостаток воздуха, а вне этих областей - избыток. Тем самым создаются условия для сажеобразования и образования основных вредных веществ в отработавших газах (см., например, Многотопливные дизели. Гершман И.И., Лебединский А.П., М., «Машиностроение», 1971, 224 с.; стр. 40-42, а также статья Девянин С.Н., Марков В.А., Микитенко А.В. «Метод совершенствования процесса смесеобразования быстроходного дизеля». Изв. ВУЗов. Машиностроение №8, 2006, с. 25-36.).
Известна полезная модель поршня с камерой сгорания в поршне, в которой выполнены профилированные каналы в его верхней части на днище поршня (см., например, статья Девянин С.Н., Марков В.А., Микитенко А.В. «Метод совершенствования процесса смесеобразования быстроходного дизеля». Изв. ВУЗов. Машиностроение №8, 2006, с. 25-36, рис. 3.). Здесь, кроме воздушных вихрей, направленных от центра камеры сгорания к ее стенкам, создаются дополнительные тангенциальные вихри относительно оси камеры сгорания. В результате вектор скорости частиц топлива, попадающих в камеру сгорания из форсунки, приобретает дополнительную составляющую, направленную тангенциально к стенке камеры сгорания. При этом обеспечивается более равномерное распределение впрыснутого топлива по камере сгорания. Однако, указанные каналы либо обеспечивают создание тангенциального вихря только в верхней части камеры сгорания, либо сложны в изготовлении.
Наиболее близкой по технической сущности и достигаемому результату является полезная модель дизеля с камерой сгорания ЦНИДИ (Центрального научно-исследовательского дизельного института). Камера сгорания ЦНИДИ имеет вид усеченного конуса с закругленной кромкой у основания (см. Лебедев О.Н., Калашников С.А., Сомов В.А., Двигатели внутреннего сгорания речных судов. - М.: Транспорт, 1990. - 328 с.; с. 114.) Смесеобразование в этой камере происходит следующим образом. При движении поршня к верхней мертвой точке воздух из надпоршневого пространства выжимается в камеру, расположенную в поршне. Это создает устойчивые вихри внутри камеры сгорания, направленные, от центра камеры сгорания к ее стенкам. При этом, практически, отсутствует круговое движение воздуха относительно оси камеры сгорания (см., например, Рис. 3. Схема движения воздуха в камере сгорания в поршне в статье Проватар А.Г. «Задачи совершенствования внутрицилиндровых показателей и конструкционных элементов судового дизеля при форсировании по частоте вращения коленчатого вала». Вестник АТТУ. Сер. Морская техника и технология. 2016. №3). В результате горение топлива происходит преимущественно в областях вблизи соприкосновения топливных струй с кромкой камеры сгорания и положение этих областей практически не меняется со временем (см., например, статья Девянин С.Н., Марков В.А., Микитенко А.В. «Метод совершенствования процесса смесеобразования быстроходного дизеля». Изв. ВУЗов. Машиностроение №8, 2006, с. 25-36.). Вследствие достаточно равномерного распределения воздуха в КС, в областях горения топлива будет недостаток воздуха, а вне этих областей - избыток. А это ведет к неполному сгорания топлива, то есть к химическому и механическому недожогу топлива (см., например, Многотопливные дизели. Гершман И.И., Лебединский А.П., М., «Машиностроение», 1971, 224 с.; стр. 40-42, а также статья Девянин С.Н., Марков В.А., Микитенко А.В. «Метод совершенствования процесса смесеобразования быстроходного дизеля». Изв. ВУЗов. Машиностроение №8, 2006, с. 25-36.).
Указанные выше факторы ведут в конечном итоге к снижению эффективности работы дизеля с камерой сгорания ЦНИДИ.
Задачей полезной модели является повышения эффективности процесса сгорания топлива в камере сгорания ЦНИДИ путем улучшения качества смесеобразования за счет организации дополнительного кругового движения воздуха относительно оси камеры сгорания ЦНИДИ.
Поставленная задача полезной модели достигается тем, что в известной полезной модели, содержащей поршень с камерой сгорания ЦНИДИ, дополнительно введены конические каналы, начинающиеся на огневом торце поршня и заканчивающиеся в нижней части камеры сгорания, причем каналы расположены под углом к оси конической части камеры сгорания ЦНИДИ.
Существо заявляемой полезной модели заключается в следующем. В известной полезной модели при движении поршня к верхней мертвой точке воздух из надпоршневого пространства выжимается в камеру, расположенную в поршне. Это создает устойчивые вихри внутри камеры, направленные от центра камеры сгорания ЦНИДИ к ее стенкам. При этом, практически, отсутствует круговое движение воздуха относительно оси камеры сгорания ЦНИДИ. В результате горение топлива происходит преимущественно в областях вблизи соприкосновения топливных струй с кромкой камеры сгорания и положение этих областей практически не меняется со временем (см., например, статья Девянин С.Н., Марков В.А., Микитенко А.В. «Метод совершенствования процесса смесеобразования быстроходного дизеля». Изв. ВУЗов. Машиностроение №8, 2006, с. 25-36.).
Кроме того, вследствие достаточно равномерного распределения воздуха в камере сгорания ЦНИДИ, в областях горения топлива будет недостаток воздуха, а вне этих областей - избыток. Тем самым, создаются условия для сажеобразования и образования основных вредных веществ в отработавших газах (см., например, Многотопливные дизели. Гершман И.И., Лебединский А.П., М., «Машиностроение», 1971, 224 с.; стр. 40-42, а также статья Девянин С.Н., Марков В.А., Микитенко А.В. «Метод совершенствования процесса смесеобразования быстроходного дизеля». Изв. ВУЗов. Машиностроение №8, 2006, с. 25-36.).
Указанные выше факторы ведут в конечном итоге к снижению эффективности процесса сгорания топлива в камере сгорания ЦНИДИ.
В предлагаемой полезной модели в камере сгорания ЦНИДИ при движении поршня к верхней мертвой точке внутри камеры сгорания кроме воздушных вихрей, направленных от центра камеры сгорания ЦНИДИ к ее стенкам, через конические каналы на огневом торце поршня поступает воздух. Поскольку ось конического канала направлена под углом к оси камеры сгорания ЦНИДИ, поступающий в камеру сгорания воздух образует тангенциальный вихрь относительно оси камеры сгорания ЦНИДИ, а так как каналы имеют коническую форму, суживающуюся к выходу, скорость потока поступающего воздуха будет возрастать. В результате, вектор скорости частиц топлива, попадающих в камеру сгорания из форсунки, приобретает дополнительную составляющую, направленную вдоль стенки камеры сгорания ЦНИДИ. При этом обеспечивается более равномерное распределение впрыснутого топлива по камеры сгорания ЦНИДИ и соответственно горение топлива происходит во всей области камеры сгорания ЦНИДИ. Это ведет к повышению эффективности процесса сгорания топлива в камере сгорания ЦНИДИ.
Таким образом, у заявляемой полезной модели появляется новое свойство, заключающееся в улучшении качества смесеобразования за счет организации дополнительного кругового движения воздуха относительно оси камеры сгорания ЦНИДИ, обеспечивающее достижение нового положительного эффекта - повышение эффективности процесса сгорания топлива в камере сгорания ЦНИДИ.
Краткое описание чертежей.
Фиг. 1 Поршень с камерой сгорания ЦНИДИ.
Фиг. 2 Поршень. Вид сверху.
Фиг. 3 Поршень. Сечение А-А.
Поршень 1 с камерой сгорания ЦНИДИ 2, содержит конические каналы 3, начинающиеся на огневом торце поршня 4 и заканчивающиеся в нижней части камеры сгорания ЦНИДИ 2, причем каналы расположены под углом к оси конической части камеры сгорания ЦНИДИ, а буквами «а» и «б» показаны соответственно вход и выход конического канала.
Осуществление полезной модели.
В известной полезной модели, на такте сжатия при движении поршня 1 к верхней мертвой точке воздух из надпоршневого пространства выжимается в камеру сгорания ЦНИДИ 2, расположенную в поршне 1. Это создает устойчивые вихри внутри камеры сгорания ЦНИДИ 2, направленные, от центра камеры сгорания к ее стенкам. После впрыскивания топлива в камеру сгорания ЦНИДИ 2 оно в основном попадает на стенки камеры ЦНИДИ 2 и покрывает их тонкой пленкой. Вследствие высокой температуры стенок камеры сгорания ЦНИДИ 2 и осесимметричного вихревого движения горячего воздуха топливо испаряется и проходит все реакции, подготавливающие его к воспламенению. Остальная часть топлива, распыливающаяся в камере сгорания ЦНИДИ 2, воспламеняется в среде воздуха, имеющего высокую температуру, и поджигает горючую смесь, образующуюся над пленкой.
При этом, практически отсутствует круговое движение воздуха относительно оси камеры сгорания ЦНИДИ 2. В результате горение топлива происходит преимущественно в областях вблизи соприкосновения топливных струй с кромкой камеры сгорания ЦНИДИ 2 (см., например, статья Девянин С.Н., Марков В.А., Микитенко А.В. «Метод совершенствования процесса смесеобразования быстроходного дизеля». Изв. ВУЗов. Машиностроение №8, 2006, с. 25-36.). Вследствие достаточно равномерного распределения воздуха в камере сгорания ЦНИДИ 2, в областях горения топлива будет недостаток воздуха, а вне этих областей - избыток. Тем самым, создаются условия для сажеобразования и образования основных вредных веществ в отработавших газах (см., например, Многотопливные дизели. Гершман И.И., Лебединский А.П., М., «Машиностроение», 1971, 224 с.; стр. 40-42.). Тем самым, в известной модели снижается эффективность процесса сгорания топлива в камере сгорания ЦНИДИ.
В предлагаемой полезной модели в камере сгорания ЦНИДИ 2 при движении поршня 1 к верхней мертвой точке также будут образовываться воздушные вихри, направленные от центра камеры сгорания ЦНИДИ 2 к ее стенкам. Одновременно в камеру сгорания ЦНИДИ 2 будет также поступать воздух через конические каналы 3, начинающиеся на огневом торце поршня 4 (обозначено буквой «а») и заканчивающиеся в нижней части камеры сгорания (обозначено буквой «б»). Вследствие их конической формы и расположения под углом относительно оси камеры сгорания в камере сгорания ЦНИДИ 2 появляется дополнительный тангенциальный поток воздуха относительно оси камеры сгорания ЦНИДИ 2. В результате вектор скорости частиц топлива, попадающих в камеру сгорания, приобретает дополнительную составляющую, направленную вдоль стенки камеры сгорания ЦНИДИ 2. При этом обеспечивается более равномерное распределение впрыснутого топлива по камеры сгорания ЦНИДИ 2 и соответственно горение топлива происходит во всей области камеры сгорания ЦНИДИ 2, тем самым уменьшая сажеобразование и образование основных вредных веществ в отработавших газах. Все это ведет к повышению эффективности процесса сгорания топлива в камере сгорания ЦНИДИ 2.
Таким образом, у заявляемой полезной модели появляется новое свойство, заключающееся в улучшении качества смесеобразования за счет организации дополнительного кругового движения воздуха относительно оси камеры сгорания ЦНИДИ, обеспечивающее достижение нового положительного эффекта - повышения эффективности процесса сгорания топлива в камере сгорания ЦНИДИ.
Claims (1)
- Поршень с камерой сгорания ЦНИДИ, отличающийся тем, что в него дополнительно введены конические каналы, начинающиеся на огневом торце поршня и заканчивающиеся в нижней части камеры сгорания ЦНИДИ, причем каналы расположены под углом к оси конической части камеры сгорания ЦНИДИ.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2019118097U RU192075U1 (ru) | 2019-06-10 | 2019-06-10 | Поршень |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2019118097U RU192075U1 (ru) | 2019-06-10 | 2019-06-10 | Поршень |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU192075U1 true RU192075U1 (ru) | 2019-09-03 |
Family
ID=67852288
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2019118097U RU192075U1 (ru) | 2019-06-10 | 2019-06-10 | Поршень |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU192075U1 (ru) |
Citations (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
SU1084479A1 (ru) * | 1982-12-07 | 1984-04-07 | Научно-производственное объединение по тракторостроению "НАТИ" | Поршень дл двигател внутреннего сгорани |
SU1605008A1 (ru) * | 1988-12-29 | 1990-11-07 | Московский автомеханический институт | Поршень |
CN204984629U (zh) * | 2015-09-22 | 2016-01-20 | 重庆小康工业集团股份有限公司 | 柴油机活塞 |
-
2019
- 2019-06-10 RU RU2019118097U patent/RU192075U1/ru not_active IP Right Cessation
Patent Citations (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
SU1084479A1 (ru) * | 1982-12-07 | 1984-04-07 | Научно-производственное объединение по тракторостроению "НАТИ" | Поршень дл двигател внутреннего сгорани |
SU1605008A1 (ru) * | 1988-12-29 | 1990-11-07 | Московский автомеханический институт | Поршень |
CN204984629U (zh) * | 2015-09-22 | 2016-01-20 | 重庆小康工业集团股份有限公司 | 柴油机活塞 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
US4207843A (en) | Compression ignition direct injection internal combustion engine | |
KR930008508B1 (ko) | 피스톤의 공기실이 연소파의 진동수에 공명되는 내연기관 | |
US5024193A (en) | Fuel combustion system, method, and nozzle member therefor | |
AU653327B2 (en) | Fuel combustion system, method, and nozzle member therefor | |
US2882873A (en) | Stratified spark ignition internal combustion engine | |
US4281629A (en) | Compression ignition direct injection internal combustion engine | |
US4009702A (en) | Piston with turbulence inducing face configuration | |
US11199155B2 (en) | Piston crown for a combustion system and an associated method thereof | |
US11053838B2 (en) | Combustion chamber geometry | |
US3924584A (en) | Internal combustion engine operated by a layered charge | |
RU192075U1 (ru) | Поршень | |
US5117788A (en) | Apparatus for control of pressure in internal combustion engines | |
KR930008510B1 (ko) | 피스톤에 공명공기실을 형성시켜 연소실내에 폐쇄기주공명을 유발시키는 내연 기관의 연소방법 | |
US2171912A (en) | Internal combustion engine | |
US5095869A (en) | Apparatus for control of pressure in internal combustion engines | |
US3244158A (en) | Compression-ignition engines | |
US4324211A (en) | Torch ignition apparatus and method | |
US4125105A (en) | Four cycle internal combustion engine | |
GB1591125A (en) | Internal combustion engine | |
US2900966A (en) | Two-stroke engines | |
US2958314A (en) | Internal combustion engine | |
RU2792076C1 (ru) | Способ работы двигателя внутреннего сгорания | |
RU2826193C1 (ru) | Двигатель внутреннего сгорания с предкамерой в поршне | |
US4541376A (en) | Internal combustion engine | |
JPS5618020A (en) | Mixture combustion improving device for 4-cycle internal combustion engine |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
MM9K | Utility model has become invalid (non-payment of fees) |
Effective date: 20190920 |