RU2038488C1 - Механизм газораспределения двигателя внутреннего сгорания - Google Patents

Механизм газораспределения двигателя внутреннего сгорания Download PDF

Info

Publication number
RU2038488C1
RU2038488C1 RU9393033888A RU93033888A RU2038488C1 RU 2038488 C1 RU2038488 C1 RU 2038488C1 RU 9393033888 A RU9393033888 A RU 9393033888A RU 93033888 A RU93033888 A RU 93033888A RU 2038488 C1 RU2038488 C1 RU 2038488C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
cavity
engine
piston
cylinder
valve
Prior art date
Application number
RU9393033888A
Other languages
English (en)
Other versions
RU93033888A (ru
Inventor
Тимофей Михайлович Кудряшов
Original Assignee
Тимофей Михайлович Кудряшов
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 Тимофей Михайлович Кудряшов filed Critical Тимофей Михайлович Кудряшов
Priority to RU9393033888A priority Critical patent/RU2038488C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2038488C1 publication Critical patent/RU2038488C1/ru
Publication of RU93033888A publication Critical patent/RU93033888A/ru

Links

Images

Landscapes

  • Valve Device For Special Equipments (AREA)

Abstract

Использование: двигателестроение. Сущность изобретения: поршень 5 клапана 1 размещен в сервоцилиндре 6 с образованием подпоршневой полости 7 и надпоршневой полости 8. Каждая полость через шайбу 10 золотникового узла может быть связана в зависимости от такта работы двигателя с каналом 16 системы подачи сжатого воздуха или с полостью 2 цилиндра двигателя. Давление сжатого воздуха в канале 16 регулируется редукционным клапаном 17 через блок управления 18. При соединении полости 7 с полостью 2 цилиндра двигателя осуществляется продувка камеры сгорания от остаточных газов, что повышает теплоотдачу в полости смеси и увеличивает мощность двигателя. 4 з.п. ф-лы, 3 ил.

Description

Предлагаемое изобретение относится к машиностроению и может быть использовано в двигателях внутреннего сгорания.
Известно газораспределительное устройство двигателя внутреннего сгорания, содержащее клапан с механизмом привода, выполненным в виде связанного с клапаном подпружиненного поршня, размещенного в сервоцилиндре, надпоршневая полость которого соединена каналом с воздушным насосом.
В данном случае при открытии клапана необходимо преодолевать постоянное по величине усилие от действия пружины, что ведет к затрате дополнительной энергии со стороны привода клапана при его открытии.
Наиболее близким к предлагаемому по технической сущности и достигаемому результату является механизм газораспределения двигателя внутреннего сгорания, содержащий перекрывающий вход в полость цилиндра двигателя клапан, соединенный с поршнем, размещенным в сервоцилиндре, надпоршневая полость которого соединена с системой подачи сжатого воздуха, а надпоршневая с источником избыточного давления, а также распределитель, выполненный в виде золотникового узла, кинетически связанного с валом двигателя. Здесь в качестве источника избыточного давления использована гидравлическая магистраль, соединенная надпоршневой полостью через распределитель.
На экономичность двигателя в данном случае отрицательно влияет потеря энергии, направленной на преодоление постоянного по величине усилия поджатия поршня клапана (пневматического) и традиционные недостатки гидравлических систем.
Задачей, на решение которой направлено предлагаемое изобретение, является повышение экономичности работы механизма.
Поставленная задача решается за счет того, что в механизме газораспределения двигателя внутреннего сгорания, содержащем перекрывающий вход в полость цилиндра двигателя клапан, соединенный с поршнем, размещенным в сервоцилиндре, подпоршневая полость которого соединена с системой подачи сжатого воздуха, а надпоршневая с источником избыточного давления, а также распределитель, выполненный в виде золотникового узла, кинематически связанного с валом двигателя, система подачи сжатого воздуха снабжена редукционным клапаном с блоком его управления, связана с подпоршневой полостью через золотниковый узел.
Кроме того, подпоршневая полость сервоцилиндра может быть соединена с полостью цилиндра двигателя через золотниковый узел.
В качестве источника избыточного давления для надпоршневой полости может быть использована или система турбонаддува двигателя, или упомянутая система подачи сжатого воздуха, соединенная с надпоршневой полостью через золотниковый узел. Надпоршневая полость может быть также соединена с полостью цилиндра двигателя через золотниковый узел.
Золотниковый узел осуществляет распределение сжатого воздуха из системы в полости сервоцилиндра в соответствии с тактом хода поршня цилиндра двигателя.
При этом сокращается энергия, идущая на привод клапана, так как отпадает необходимость преодоления постоянного по величине усиления действия возвратной пружины клапана как в указанном аналоге, или противодействия пневматического поджатия как в прототипе, при его открытии и возможно изменение усилия, действующего на поршень клапана при его закрытии в зависимости от режима работы двигателя.
Благодаря тому, что система подачи сжатого воздуха снабжена редукционным клапаном и блоком его управления, возможно, управляя давлением в зависимости от режима работы двигателя, изменять усилие, действующее на поршень клапана при его закрытии. Возможность изменения усилия, действующего на поршень клапана при закрытии, обеспечивает изменение момента закрытия клапана, являющееся впускным для полости цилиндра двигателя. Это позволяет закрывать клапан в тот момент, когда наполнение полости цилиндра двигателя свежим воздушным зарядом становится максимальным для данного режима работы двигателя.
Соединение подпоршневой полости сервоцилиндра с полостью цилиндра двигателя через золотниковый узел позволяет в такт выпуска отработанных газов из полости цилиндра двигателя перед открытием впускного клапана сжатым воздухом, поступающим из подпоршневой полости сервоцилиндра, продувать полость цилиндра двигателя от остаточных газов, что повышает ее наполнение свежим воздушным зарядом. Это позволяет повышать теплоотдачу сгораемой смеси и увеличивать давление на поршень двигателя, т.е. увеличивать мощность двигателя.
Соединение надпоршневой полости сервоцилиндра с полостью цилиндра двигателя также позволяет в момент закрытия клапана при ходе поршня вверх дозаряжать полость цилиндра двигателя воздухом, вытесняемым из надпоршневой полости сервоцилиндра.
На фиг.1 представлено схематичное изображение механизма газораспределения двигателя внутреннего сгорания; на фиг.2 представлен сервоцилиндр с поршнем, клапаном и встроенной золотниковой шайбой, продольный разрез по каналам, соединяющий подпоршневую полость с системой подачи сжатого воздуха и полость цилиндра двигателя; на фиг.3 то же, продольный разрез по каналам, соединяющим надпоршневую полость с системой подачи сжатого воздуха и полость цилиндра двигателя.
Механизм газораспределения двигателя внутреннего сгорания содержит клапан 1, перекрывающий вход в полость 2 цилиндра 3 двигателя. Шток 4 клапана 1 снабжен поршнем 5, установленным в сервоцилиндре 6 с образованием подпоршневой полости 7 и надпоршневой полости 8. Под днищем 9 сервоцилиндра 6 выполнена полость, в которой размещена шайба 10 золотникового узла, кинематически связанная с валом (на чертеже не показан) двигателя. В шайбе выполнены отверстия, например 11, которые открывают или перекрывают каналы 12,13,14,15, связывающие полости 7 и 8 с полостью 2 цилиндра 3 двигателя и каналом 16 системы подачи сжатого воздуха, содержащей редукционный клапан 17, блок управления 18 и источник 19 сжатого воздуха.
Блок управления 18 редукционным клапаном 17 связан с блоком управления 20 двигателем.
Поршень 21 соединен с исполнительным механизмом 22, управляемым блоком управления 20 двигателем, что позволяет изменять объем надпоршневой полости 8.
Механизм работает следующим образом.
Перед тактом впуска клапан 1 закрыт, шайба 10 перекрывает связь полостей 7 и 8 с каналом 16 системы подачи сжатого воздуха и давление в полостях 7 и 8 равно. На клапан 1 действуют силы давления воздуха в полостях 7 и 8 сервоцилиндра 6, и перепад давлений на клапане 1, создаваемый давлением газа в полости 2 цилиндра 3 двигателя и давлением воздушного заряда на входе в цилиндр 3 двигателя. В закрытом положении клапан 1 удерживается давлением газов в полости 2 цилиндра 3 двигателя.
В процессе такта выпуска из полости 2 поршень 23 двигателя приближается к верхней мертвой точке (ВМТ). Шайба 10 поворачивается до совмещения одного из ее отверстий 11 с каналом 13, и сжатый воздух из подпоршневой полости 7 устремляется в полость 2 цилиндра 3 двигателя, вытесняя остаточные газы.
Под действием давления сжатого воздуха надпоршневой полости 8 поршень 5 перемещается вниз, открывая клапан 1.
Поршень 23 цилиндра двигателя перемещается от ВМТ к НМТ (нижняя мертвая точка). Полость 2 цилиндра 3 заполняется свежей порцией воздушного заряда.
Шайба 10 поворачивается и перекрывает канал 13, т.е. изолирует подпоршневую полость 7 от полости 2, в то же время соответствующее отверстие 11 в шайбе 10 совмещается с каналом 12, и подпоршневая полость 7 соединяется с каналом 16 системы подачи сжатого воздуха. Одновременно совмещается соответствующее отверстие 11 в шайбе 10 с каналом 14, и надпоршневая полость 8 соединяется с полостью 2 цилиндра 3 двигателя.
Под действием давления сжатого воздуха, подаваемого в подпоршневую полость 7 и падения давления в надпоршневой полости 8, поршень 5 устремляется вверх, закрывая клапан 1 и удерживая его в этом положении. При этом воздух, вытесняемый из надпоршневой полости 8, поступает в полость 2 цилиндра 3, дозаряжая его.
При дальнейшем повороте шайбы 10 перекрывается канал 15, соединяющий надпоршневую полость 8 с полостью 2 цилиндра 3.
Поршень 23 двигателя перемещается от НМТ к ВМТ и сжимает воздушный заряд в полости 2. Давление, создаваемое в полости 2, и давление, создаваемое в подпоршневой полости 7, удерживает клапан 1 в закрытом состоянии.
Шайба 10 поворачивается и сообщает надпоршневую полость 8 с каналом 16 системы подачи сжатого воздуха. Давление в полостях 7 и 8 выравнивается. Шайба 10 поворачивается и запирает полости 7 и 8. Клапан 1 удерживается в закрытом состоянии усилием, создаваемым давлением в полости 2 цилиндра 3.
Изменением давления сжатого воздуха с помощью блока управления 18 редукционным клапаном 17 в зависимости от режимов работы двигателя изменяется сила действия на поршень 5 клапана 1 и момент его закрытия. Это позволяет выдерживать наполнение полости 2 цилиндра 3 двигателя свежим воздушным зарядом, максимально возможным для данного режима работы двигателя.
В зависимости от режимов работы двигателя перемещением поршня 21 достигается изменение объема надпоршневой полости 8 и корректировка скорости перемещения поршня 5 клапана 1 при открытии последнего.

Claims (5)

1. МЕХАНИЗМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ, содержащий клапан, перекрывающий вход в полость цилиндра двигателя и соединенный с поршнем, размещенным в сервоцилиндре, подпоршневая полость которого сообщена с системой подачи сжатого воздуха, а надпоршневая с источником избыточного давления, а также распределитель, выполненный в виде золотникового узла, кинематечески связанного с валом двигателя, отличающийся тем, что система подачи сжатого воздуха снабжена редукционным клапаном с блоком управления и сообщена с подпоршневой полостью через золотниковый узел.
2. Механизм по п.1, отличающийся тем, что подпоршневая полость сервоцилиндра сообщена с полостью цилиндра двигателя через золотниковый узел.
3. Механизм по п.1, отличающийся тем, что в качестве источника избыточного давления для надпоршневой полости использована система подачи сжатого воздуха, которая сообщена с полостью через золотниковый узел.
4. Механизм по пп.1 и 3, отличающийся тем, что в качестве источника избыточного давления для надпоршневой полости использована система турбонаддува двигателя, которая сообщена с полостью через золотниковый узел.
5. Механизм по п.1, отличающийся тем, что надпоршневая полость сервоцилиндра сообщена с полостью цилиндра двигателя через золотниковый узел.
RU9393033888A 1993-06-30 1993-06-30 Механизм газораспределения двигателя внутреннего сгорания RU2038488C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU9393033888A RU2038488C1 (ru) 1993-06-30 1993-06-30 Механизм газораспределения двигателя внутреннего сгорания

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU9393033888A RU2038488C1 (ru) 1993-06-30 1993-06-30 Механизм газораспределения двигателя внутреннего сгорания

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2038488C1 true RU2038488C1 (ru) 1995-06-27
RU93033888A RU93033888A (ru) 1996-08-27

Family

ID=20144256

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU9393033888A RU2038488C1 (ru) 1993-06-30 1993-06-30 Механизм газораспределения двигателя внутреннего сгорания

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2038488C1 (ru)

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Авторское свидетельство СССР N 1636569, кл. F 01L 9/02, 1988. *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CA1271675A (en) Engine retarding method and apparatus
US6415749B1 (en) Power module and methods of operation
US4860716A (en) Multi-cylinder diesel internal combustion engine with low compression ratio in the cylinders
JP4154622B2 (ja) ピストンエンジンの動作中において有効排気量および/または容積比を変更するための装置
US5526784A (en) Simultaneous exhaust valve opening braking system
US3774581A (en) Combination poppet and reed valve
EP1472439B1 (en) Engine valve actuator providing miller cycle benefits
CN103392055A (zh) 带有发动机制动的两行程对置活塞发动机
US5558049A (en) Variable orbital aperture valve system for fluid processing machines
KR20090128459A (ko) 개선된 2행정 엔진
EP0075472A2 (en) Exhaust valve for a reciprocating internal combustion engine
KR102353184B1 (ko) 로터리 모터
JPH05106415A (ja) 内燃機関の給排気バルブ制御方法及び装置
US4175522A (en) Exhaust gas recirculation device for internal combustion engine with auxiliary combustion chamber
US5490482A (en) Two cycle engine with piston mounted poppet valve operating mechanism
RU2038488C1 (ru) Механизм газораспределения двигателя внутреннего сгорания
US5205245A (en) Two stroke engines
US10578009B2 (en) Two-stroke internal combustion engine
US5351660A (en) Electrically activated dynamic valve for spark ignition engines
US3550568A (en) Opposing piston engine
EP0450509A1 (en) Internal combustion engine with at least an exhaust port in the cylinder
US6539909B2 (en) Retractable seat valve and method for selective gas flow control in a combustion chamber
KR920702747A (ko) 내연 엔진
JPS57171011A (en) Braking device for multicylinder four stroke cycle internal combustion engine
WO2004109077B1 (en) Hcci engine with combustion-tailoring chamber