RU2067670C1 - Двухтактный двигатель внутреннего сгорания - Google Patents

Двухтактный двигатель внутреннего сгорания Download PDF

Info

Publication number
RU2067670C1
RU2067670C1 RU9393056562A RU93056562A RU2067670C1 RU 2067670 C1 RU2067670 C1 RU 2067670C1 RU 9393056562 A RU9393056562 A RU 9393056562A RU 93056562 A RU93056562 A RU 93056562A RU 2067670 C1 RU2067670 C1 RU 2067670C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
cylinder
piston
spool
internal combustion
windows
Prior art date
Application number
RU9393056562A
Other languages
English (en)
Other versions
RU93056562A (ru
Inventor
Виктор Иванович Сизов
Сергей Ильич Флоров
Владимир Дмитриевич Подколодный
Анатолий Иванович Гулиенко
Original Assignee
Виктор Иванович Сизов
Сергей Ильич Флоров
Владимир Дмитриевич Подколодный
Анатолий Иванович Гулиенко
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 Виктор Иванович Сизов, Сергей Ильич Флоров, Владимир Дмитриевич Подколодный, Анатолий Иванович Гулиенко filed Critical Виктор Иванович Сизов
Priority to RU9393056562A priority Critical patent/RU2067670C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2067670C1 publication Critical patent/RU2067670C1/ru
Publication of RU93056562A publication Critical patent/RU93056562A/ru

Links

Classifications

    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02TCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO TRANSPORTATION
    • Y02T10/00Road transport of goods or passengers
    • Y02T10/10Internal combustion engine [ICE] based vehicles
    • Y02T10/12Improving ICE efficiencies

Landscapes

  • Cylinder Crankcases Of Internal Combustion Engines (AREA)
  • Output Control And Ontrol Of Special Type Engine (AREA)

Abstract

Использование: в двигателестроении, в частности в организации газообмена в цилиндре двухтактного двигателя внутреннего сгорания. Сущность изобретения: двухтактный двигатель внутреннего сгорания содержит цилиндр с установленным в нем поршнем, впускные окна в нижней части цилиндра, выпускное окно в его верхней части, в нем поршень выполнен ступенчатым, часть поршня большого диаметра соединена с кривошипом и перекрывает впускные окна, а часть поршня меньшего диаметра выполнена в виде золотника и перекрывает выпускное окно, в верхней части которого выполнены окна в виде гильзы, установленной соосно золотнику, и является его направляющей. Изобретение обеспечивает простоту конструкции двигателя с петлевой продувкой при повышении степени очистки и наполнения цилиндра, а также более полного использования его рабочего объема. 1 ил.

Description

Изобретение относится к области двигателестроения, а именно к двухтактным двигателям внутреннего сгорания (ДВС), и представляет собой новое решение организации прямоточной продувки. Двигатели с предлагаемой схемой организации прямоточной продувки могут использоваться на транспортных средствах и в стационарных установках.
Известен способ организации газообмена в цилиндре двухтактного ДВС с петлевой (контурной) продувкой, в котором воздух поступает в цилиндр через окна, расположенные в нижней его части, и выходит после рабочего хода поршня в окна, также расположенные в нижней части цилиндра (см. книгу "Автомобильные двигатели" под ред. М. С. Ховака, М. Машиностроение, 1977, стр. 65, рис. 25а). В этом простейшем и широко распространенном способе органом, осуществляющим газообмен, является поршень, и в силу этого обстоятельства фазы выпуска и впуска симметричны относительно нижней мертвой точки (НМТ) поршня.
Недостатком известного способа является встречное движение отработавших газов и свежего воздуха (или топливовоздушной смеси в случае ДВС с внешним смесеобразованием), которое при симметричности фаз выпуска и впуска обуславливает на рабочие потери части воздуха или части топливовоздушной смеси непосредственно из впускных окон в выпускные от момента открытия впускных окон до момента закрытия выпускных окон. Кроме того, при петлевой продувке образуются застойные зоны в объеме цилиндра, уменьшающие коэффициент его наполнения.
Наиболее близким к заявленному является ДВС с организацией газообмена путем разнесения по длине цилиндра окон впуска рабочей смеси и ее выпуска (прямоточная схема продувки), в которой впуск производится вблизи НМТ, а выпуск (через клапан) вблизи верхней мертвой точки (ВМТ) (см. книгу Ю.А. Фомин и др. "Судовые двигатели внутреннего сгорания", Л. Судостроение, 1989, стр. 215, рис. 8.2а). При прямоточной продувке воздух за один полный цикл пересекает любое нормальное сечение цилиндра только в одном направлении. Такое движение воздуха (топливовоздушной смеси) обеспечивает меньший объем застойных зон и лучшую очистку и наполнение цилиндра по сравнению с петлевой продувкой.
Недостатком известного ДВС является его конструктивная сложность, отсюда и большая стоимость, а также и большие величины относительных размеров и массы (размеров и массы отнесенных к мощности ДВС).
Наиболее ярко указанные недостатки проявляются для малоразмерных двухтактных ДВС, к которым предъявляются повышенные требования по относительной массе, относительным размерам и стоимости (мопеды, легкие мотоциклы, подвесные лодочные двигатели и т.д.). Для них обычно применяется петлевая схема продувки цилиндров из-за ее конструктивной простоты и низкой стоимости. Можно констатировать, что в ДВС малого масштаба происходит размен высоких параметров газообмена на простоту и дешевизну изготовления, а также на простоту эксплуатации и ремонта двигателя.
Технической задачей является сохранение конструктивной простоты ДВС с петлевой продувкой при повышении степени очистки и наполнения цилиндра, а также более полного использования его рабочего объема.
Решение технической задачи достигается тем, что в двухтактном ДВС, содержащем цилиндр, поршень, впускные окна в нижней части цилиндра, выпускное окно в верхней части цилиндра, поршень выполнен ступенчатым, при этом часть поршня большего диаметра соединяется с кривошипом и перекрывает площадь проходного сечения впускных окон, а часть поршня меньшего диаметра выполнен в виде золотника, перекрывающим площадь проходного сечения выпускного окна, в верхней части золотника расположены окна в виде выступов, а выпускное окно в верхней части цилиндра выполнено в виде гильзы, установленной соосно золотнику и являющейся его направляющей.
На чертеже приведена схема двухтактного ДВС по данному изобретению. ДВС содержит ступенчатый поршень 1 с золотником 3, впускные окна 2, цилиндр 4, гильзу 5 и выпускное окно 7. Часть ступенчатого поршня 1 большего диаметра соединяется с кривошипом и перекрывает площадь проходного сечения впускных окон, а часть поршня 1 меньшего диаметра выполнена в виде золотника 3, перекрывающим площадь проходного сечения выпускного окна 7. Выпускное окно 7 выполнено в виде гильзы, установленной соосно золотнику 3 и являющейся его направляющей. Выступы 6 в верхней части золотника 3 образуют окна для прохода газов на выпуск.
При возвратно-поступательном движении поршня 1 относительно цилиндра 4 газообмен в цилиндре происходит следующим образом. При движении поршня 1 к НМТ (рабочий ход) золотник 3 открывает выпускное окно 7 и отработавшие газы через пазы между выступами 6 начинают выходить из цилиндра (процесс выпуска). Дальнейшее движение поршня 1 вниз сопровождается открытием впускных окон 2, через которые свежая рабочая смесь поступает в цилиндр 4 (процесс продувки). После прохождения НМТ и движении поршня 1 вверх верхняя кромка поршня большего диаметра закрывает впускные окна и процесс продувки заканчивается, но продолжается процесс выпуска. При дальнейшем движении поршня от НМТ к ВМТ золотник 3 закрывает выпускное окно 7 и процесс газообмена закончен.
Из чертежа видно, что единственным подвижным органом для осуществления газообмена является ступенчатый поршень, который обеспечивает симметричность фазы выпуска и впуска относительно НМТ как и в двигателях с петлевой продувкой, где органом газораспределения является только поршень. Однако продувка цилиндра прямоточная и по этой причине степень очистки и наполнения цилиндра на уровне ДВС с прямоточной продувкой.
Размещение впускных и выпускных окон по концам цилиндра дает тот же порядок величин фактора "время-площадь сечения", как и в рассмотренных схемах ДВС с прямоточной продувкой, однако в силу симметричности фаз выпуска и впуска угол поворота коленчатого вала, необходимый для осуществления газообмена, меньше, чем в прямоточных двигателях, где в силу именно несимметричности фаз выпуска и впуска этот угол больше. Следовательно, рабочий ход поршня в рассматриваемом ДВС больше, чем рабочий ход поршня ДВС с прямоточной продувкой и несимметричными фазами выпуска и впуска, т.е. в данном ДВС более полно используется рабочий объем цилиндра.
В тех конструкциях двухтактных ДВС, где нагнетателем является кривошипная камера и впуск в нее осуществляется золотником или клапаном, применение данного устройства позволяет сделать двигатель еще более компактным и легким, чем известные двигатели с петлевой продувкой, за счет уменьшения высоты цилиндра при заданном ходе поршня. Как известно, высота цилиндра двухтактного двигателя с петлевой продувкой равна сумме двух величин, одна из которых ход поршня, а другая его высота. Высота поршня больше хода поршня, поскольку юбка поршня перекрывает выпускные окна при его положении в ВМТ. В предлагаемом ДВС длина юбки поршня не связана с ходом поршня, т.к. выпускное окно открывается и закрывается золотником. Поэтому высота поршня может быть уменьшена, а значит, может быть уменьшена и высота цилиндра.
Таким образом, благодаря выполнению в ДВС поршня ступенчатым удается обеспечить схему прямоточной продувки со всеми ее преимуществами, но с сохранением простоты ДВС с петлевой продувкой. В малоразмерных ДВС обеспечивается получение более высоких удельных параметров, что в итоге приведет к их большей конкурентоспособности.

Claims (1)

  1. Двухтактный двигатель внутреннего сгорания, содержащий цилиндр с установленным в нем поршнем, впускные окна в нижней части цилиндра, выпускное окно в верхней части цилиндра, отличающийся тем, что поршень выполнен ступенчатым, при этом часть поршня большего диаметра соединена с кривошипом и перекрывает площадь проходного сечения впускных окон, а часть поршня меньшего диаметра выполнена в виде золотника, перекрывающего площадь проходного сечения выпускного окна, в верхней части золотника выполнены окна в виде выступов, а выпускное окно в верхней части цилиндра выполнено в виде гильзы, установленной соосно золотнику и являющейся его направляющей.
RU9393056562A 1993-12-17 1993-12-17 Двухтактный двигатель внутреннего сгорания RU2067670C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU9393056562A RU2067670C1 (ru) 1993-12-17 1993-12-17 Двухтактный двигатель внутреннего сгорания

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU9393056562A RU2067670C1 (ru) 1993-12-17 1993-12-17 Двухтактный двигатель внутреннего сгорания

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2067670C1 true RU2067670C1 (ru) 1996-10-10
RU93056562A RU93056562A (ru) 1997-01-27

Family

ID=20150543

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU9393056562A RU2067670C1 (ru) 1993-12-17 1993-12-17 Двухтактный двигатель внутреннего сгорания

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2067670C1 (ru)

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Автомобильные двигатели, под ред. Ховака М.С., М.: Машиностроение, 1977, с. 65, рис. 65а. Фомин Ю.А. и др. Судовые двигатели внутреннего сгорания, Л.: Судостроение, 1989, с.215, рис. 8.2а. *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EP0787252B1 (en) A dual piston internal combustion engine
JPS6312819A (ja) 2サイクル内燃機関
JP2008014209A (ja) 層状掃気2サイクルエンジン
US4491096A (en) Two-stroke cycle engine
JPH06102981B2 (ja) 2サイクル内燃機関
JP2001263072A (ja) 調節可能な充填原理を有する2サイクル機関
JPS61205328A (ja) 4サイクル内燃ピストンエンジン
RU2067670C1 (ru) Двухтактный двигатель внутреннего сгорания
JPH09280053A (ja) 2サイクルエンジン
GB2089887A (en) Charge intake valving in a four- stroke engine
JPS55146231A (en) Two-cycle engine
GB2133467A (en) Four-stroke engine valve timing
JPH0788776B2 (ja) 2サイクル内燃機関
US6491004B2 (en) Two-stroke engine
JPH0417718A (ja) ユニフロー式2サイクル内燃機関
JPS639627A (ja) 2サイクル内燃機関
SU14261A1 (ru) Четырехтактный авиационный двигатель с впускным клапаном в поршне
JPH0312645B2 (ru)
RU2109150C1 (ru) Способ продувки двухтактного свободнопоршневого двигателя
SU1413257A1 (ru) Двухтактный двигатель внутреннего сгорани с кривошипно-камерной продувкой
JPS5820920A (ja) 排気弁の冷却方法
SU1112139A1 (ru) Двигатель внутреннего сгорани
RU2006626C1 (ru) Двигатель внутреннего сгорания
JP3301125B2 (ja) 2サイクルエンジン
JPS6312817A (ja) 2サイクル内燃機関