RU2029190C1 - Кривошипный механизм поршневого двигателя - Google Patents

Кривошипный механизм поршневого двигателя Download PDF

Info

Publication number
RU2029190C1
RU2029190C1 SU5023587A RU2029190C1 RU 2029190 C1 RU2029190 C1 RU 2029190C1 SU 5023587 A SU5023587 A SU 5023587A RU 2029190 C1 RU2029190 C1 RU 2029190C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
piston
crank
frame
guides
rod
Prior art date
Application number
Other languages
English (en)
Inventor
Юрий Михайлович Болычевский
Original Assignee
Юрий Михайлович Болычевский
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 Юрий Михайлович Болычевский filed Critical Юрий Михайлович Болычевский
Priority to SU5023587 priority Critical patent/RU2029190C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2029190C1 publication Critical patent/RU2029190C1/ru

Links

Images

Abstract

Использование: изобретение относится к машиностроению, в частности к двигателестроению, а именно к поршневым двигателям. Сущность изобретения: устройство имеет корпус 1 с направляющими вдоль его стенок 2, шток 3, жестко связанный с поршнем 4. В корпусе расположена рама 5 с горизонтальными направляющими 6, каретка 7, выполненная с возможностью перемещения по этим направляющим, а также кривошип с эксцентриковой шейкой 8, расположенной на каретке 7. 2 ил.

Description

Изобретение относится к машиностроению, в частности к двигателестроению, а именно к поршневым двигателям.
Известен кривошипный механизм поршневого двигателя [1], содержащий поршень с поршневым пальцем и шатун, верхняя головка которого шарнирно соединена с поршневым пальцем, а нижняя - с шейкой кривошипа коленчатого вала.
Однако, возникающие при качаниях шатуна силы передаются в таком механизме через палец на поршень в виде дополнительных боковых усилий и перекашивающих моментов, ухудшающих условия трения в паре цилиндр-поршень и без того тяжелые из-за воздействия повышенных температур и ухудшенной смазки. Вследствие этого снижается КПД механизма и появляется склонность к задирам и заклиниванию. Кроме того, такой механизм нельзя использовать в двигателе двойного действия и в конструкциях, предусматривающих использование подпоршневого объема цилиндров для иных газодинамических функций.
Известен крейцкопфный кривошипный механизм [2], содержащий шток, жестко связанный с поршнем и с ползуном, имеющим возможность перемещения по направляющим корпуса. Ползун имеет цапфовое соединение с верхней головкой шатуна, нижняя головка которого соединена с шейкой кривошипа коленчатого вала. В данной конструкции боковые усилия от шатуна воспринимаются не поршнем, а ползуном, имеющим хорошие условия трения. В результате КПД и надежность механизма возрастают. Подпоршневый объем здесь легко поддается герметизации и его можно использовать для выполнения различных газодинамических функций.
Однако габариты и вес крейцкопфного механизма значительны из-за необходимости размещения дополнительных штока, ползуна с цапфовым соединением и направляющих. Из-за этого недостатка такой механизм применяется лишь в очень мощных стационарных и судовых двигателях.
Наиболее близким к изобретению является кривошипный механизм поршневого двигателя [3], содержащий по крайней мере один поршень, жестко связанный со штоком, и расположенную в корпусе с возможностью перемещения вдоль стенок корпуса по его направляющим раму, жестко связанную со штоком, и кривошип с эксцентриковой шейкой. Шейка имеет возможность вертикальных перемещений совместно с рамой и возможность горизонтальных перемещений по внутреннему периметру рамы.
Однако поверхность трения в паре шейка - рама вырождена в короткий отрезок прямой линии (линия касания), на котором вертикальные силы двигателя концентрируются до очень высоких напряжений. Это ухудшает условия трения и приводит к очень быстрому износу поверхностей трения.
Целью изобретения является повышение рабочего ресурса путем улучшения условий трения.
Это достигается тем, что кривошипный механизм поршневого двигателя, содержащий по крайней мере один поршень, жестко связанный со штоком, и расположенную в корпусе с возможностью перемещения вдоль его стенок по направляющим раму, жестко связанную со штоком, и кривошип, имеет на раме дополнительные направляющие, ориентированные перпендикулярно оси штока, а кривошип снабжен кареткой, установленной на нем с возможностью перемещения по направляющим рамы.
На фиг. 1 представлена схема предлагаемого кривошипного механизма поршневого двигателя; на фиг. 2 - вариант выполнения с четырьмя поршнями.
Механизм содержит корпус 1, направляющие 2 вдоль стенок корпуса, штоки 3, поршни 4, раму 5, горизонтальные направляющие 6 рамы, каретку 7, эксцентриковую шейку 8 кривошипа.
Устройство работает следующим образом. При вращении коленчатого вала двигателя с кривошипом (по часовой стрелке) эксцентриковая шейка 8 описывает круговую траекторию, изображенную на фиг. 1 штриховой линией. При ее перемещении из крайнего левого положения вправо-вверх вертикальная составляющая этого перемещения передается каретке 7, раме 5, штоку 3 и поршню 4. Поршень перемещается вверх.
Горизонтальная составляющая перемещения шейки 8 передается лишь каретке 7 в силу ее свободного скольжения вдоль рамы 5 по направляющим 6. Таким образом, круговое движение шейки 8 кинематически однозначно связано с вертикальным движением поршня 4. В силу однозначности этой связи механическая энергия может передаваться как от коленчатого вала через шейку 8 к поршню 4 (режим насоса), так и обратно (режим рабочего хода).
Верхнее зенитное положение шейки 8 соответствует верхней мертвой точке (ВМТ) поршня 4. Наоборот, крайнему нижнему положению шейки соответствует нижняя мертвая точка (НМТ) поршня 4. Таким образом, при циклическом вращении коленчатого вала и шейки 8 поршень 4 совершает поступательно-возвратное движение между НМТ и ВМТ. Поскольку при этом поглощаемая от вала насосная мощность поршней намного меньше их положительной мощности рабочего хода, в целом поршни передают на коленчатый вал (за вычетом небольших потерь на трение) положительную выходную мощность вращения.
Описанное устройство может содержать два поршня. Компоновка, при которой оба поршня имеют штоковые соединения с рамой с одной, например верхней, стороны, называется рядной. Если же поршни соединяются с рамой с разных сторон, например сверху и снизу, то компоновка будет оппозитной. Обычно при оппозитной компоновке поршни ориентируют горизонтально.
При рядной компоновке штоковые усилия распределены ближе к концам рамы, что уменьшает стрелу ее прогиба и позволяет несколько снизить сечения и вес рамы. При оппозитной компоновке газовые силы, передаваемые через штоки, частично уравновешиваются на раме. При этом силовой режим каретки и шейки кривошипа существенно облегчается.
На фиг. 2 изображен четырехпоршневой механизм, сочетающий преимущества как рядной, так и оппозитной компоновок. Такой вариант позволяет достичь максимальной компактности и минимального веса конструкции.
Применение четырехпоршневых механизмов по данному техническому решению позволяет, например, разработать 12-цилиндровый двигатель, вал которого имеет всего три колена.
Заявляемая конструкция кривошипного механизма поршневого двигателя в любом варианте выполнения позволяет использовать ее в двигателях с задействованными подпоршневыми объемами, например, двойного действия.

Claims (1)

  1. КРИВОШИПНЫЙ МЕХАНИЗМ ПОРШНЕВОГО ДВИГАТЕЛЯ, содержащий по крайней мере один поршень, жестко связанный со штоком, расположенную в корпусе с возможностью перемещения вдоль его стенок по направляющим раму, жестко связанную со штоком, и кривошип, отличающийся тем, что на раме выполнены перпендикулярно к оси штока направляющие, а кривошип снабжен кареткой, установленной на нем с возможностью перемещения по направляющим рамы.
SU5023587 1992-01-22 1992-01-22 Кривошипный механизм поршневого двигателя RU2029190C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU5023587 RU2029190C1 (ru) 1992-01-22 1992-01-22 Кривошипный механизм поршневого двигателя

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU5023587 RU2029190C1 (ru) 1992-01-22 1992-01-22 Кривошипный механизм поршневого двигателя

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2029190C1 true RU2029190C1 (ru) 1995-02-20

Family

ID=21595074

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU5023587 RU2029190C1 (ru) 1992-01-22 1992-01-22 Кривошипный механизм поршневого двигателя

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2029190C1 (ru)

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2010044707A2 (ru) * 2008-10-14 2010-04-22 Zakharov Evgeny Nik L Vi H Кривошипно-кулисная поршневая машина
RU2568350C1 (ru) * 2014-08-26 2015-11-20 Николай Моисеевич Цовбун Оппозитный бесшатунный поршневой двигатель внутреннего сгорания
RU213224U1 (ru) * 2021-01-11 2022-08-30 Николай Моисеевич Цовбун Восьмицилиндровый оппозитный бесшатунный поршневой двигатель внутреннего сгорания
WO2023141685A1 (en) * 2022-01-31 2023-08-03 IBRAGIMOV, Khanlar Azim oglu Internal combustion engine

Non-Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
1. Двигатели внутреннего сгорания. Устройство и работа поршневых и комбинированных двигателей. Под.ред. Орлина А.С. М.: Машиностроение, 1970, с.65. *
3. Патент германии N 424317, кл. F 02B 75/32, опубл. 1923. *

Cited By (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2010044707A2 (ru) * 2008-10-14 2010-04-22 Zakharov Evgeny Nik L Vi H Кривошипно-кулисная поршневая машина
WO2010044707A3 (ru) * 2008-10-14 2010-09-10 Zakharov Evgeny Nikolaevich Кривошипно-кулисная поршневая машина
US8770089B2 (en) 2008-10-14 2014-07-08 Evgeny Nikolaevich Zakharov Crankshaft-link piston machine
RU2568350C1 (ru) * 2014-08-26 2015-11-20 Николай Моисеевич Цовбун Оппозитный бесшатунный поршневой двигатель внутреннего сгорания
RU213224U1 (ru) * 2021-01-11 2022-08-30 Николай Моисеевич Цовбун Восьмицилиндровый оппозитный бесшатунный поршневой двигатель внутреннего сгорания
WO2023141685A1 (en) * 2022-01-31 2023-08-03 IBRAGIMOV, Khanlar Azim oglu Internal combustion engine

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EP0156466B1 (en) Compact crank drive mechanism
US4738105A (en) Compact crank drive mechanism with guided pistons
US4301695A (en) Reciprocating piston machine
US3386429A (en) Internal combustion engine
RU2029190C1 (ru) Кривошипный механизм поршневого двигателя
US3735741A (en) Piston engine
US3482554A (en) Internal combustion engine v block cam transmission
KR880010245A (ko) 요동판식 압축기
US4979476A (en) Counter-balance system for counter-rotating twin-shaft reciprocating engine
US8960150B2 (en) Piston arrangement and engine
DE69408133D1 (de) Kolben und brennkraftmaschine
US3441012A (en) Internal combustion engine
US3521615A (en) Internal combustion engine
RU2036322C1 (ru) Поршневая машина с изменяемым рабочим объемом
RU2030608C1 (ru) Двигатель внутреннего сгорания
RU2121580C1 (ru) Способ управления поршневой машиной с регулированием хода поршня и поршневая машина
GB2038937A (en) Reciprocating Piston Engine
RU2044905C1 (ru) Оппозитный двигатель со встречно движущимися рабочими органами
RU2035603C1 (ru) Двигатель внутреннего сгорания
RU2051275C1 (ru) Поршневой двигатель
RU2057956C1 (ru) Поршневой двигатель
GB2053352A (en) Internal combustion engine driving gear between piston and crankshafts
SU1002611A1 (ru) Поршнева машина
RU2126087C1 (ru) Поршневая машина
US3163049A (en) Motion converting means