RU192075U1 - Поршень - Google Patents

Поршень Download PDF

Info

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
Application number
RU2019118097U
Other languages
English (en)
Inventor
Владимир Васильевич Глебов
Александр Геннадьевич Чичурин
Олег Петрович Шураев
Юрий Иванович Матвеев
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Волжский государственный университет водного транспорта" (ФГБОУ ВО "ВГУВТ")
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 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Волжский государственный университет водного транспорта" (ФГБОУ ВО "ВГУВТ") filed Critical Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Волжский государственный университет водного транспорта" (ФГБОУ ВО "ВГУВТ")
Priority to RU2019118097U priority Critical patent/RU192075U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU192075U1 publication Critical patent/RU192075U1/ru

Links

Images

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F02COMBUSTION ENGINES; HOT-GAS OR COMBUSTION-PRODUCT ENGINE PLANTS
    • F02FCYLINDERS, PISTONS OR CASINGS, FOR COMBUSTION ENGINES; ARRANGEMENTS OF SEALINGS IN COMBUSTION ENGINES
    • F02F3/00Pistons 
    • F02F3/26Pistons  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)

  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.
RU2019118097U 2019-06-10 2019-06-10 Поршень RU192075U1 (ru)

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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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