RU2071572C1 - Топливный насос высокого давления - Google Patents

Топливный насос высокого давления Download PDF

Info

Publication number
RU2071572C1
RU2071572C1 RU92000926A RU92000926A RU2071572C1 RU 2071572 C1 RU2071572 C1 RU 2071572C1 RU 92000926 A RU92000926 A RU 92000926A RU 92000926 A RU92000926 A RU 92000926A RU 2071572 C1 RU2071572 C1 RU 2071572C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
plunger
valve
fuel
spring
fuel injection
Prior art date
Application number
RU92000926A
Other languages
English (en)
Other versions
RU92000926A (ru
Inventor
Ефим Яковлевич Мошинский
Original Assignee
Ефим Яковлевич Мошинский
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 Ефим Яковлевич Мошинский filed Critical Ефим Яковлевич Мошинский
Priority to RU92000926A priority Critical patent/RU2071572C1/ru
Publication of RU92000926A publication Critical patent/RU92000926A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2071572C1 publication Critical patent/RU2071572C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Fuel-Injection Apparatus (AREA)

Abstract

Использование: двигателестроение, в частности топливная аппаратура двигателей внутреннего сгорания. Сущность изобретения: в перепускном канале топливного насоса высокого давления установлен клапан. Нагнетательная полость первой плунжерной пары расположена с возможностью сообщения с каналом штуцера через каналы в золотнике, а кулачковый привод выполнен в виде двух кулачковых валов, кинематически связанных с соответствующими плунжерами и смещенных относительно друг друга по фазе. Возможен вариант клапана в виде подпружиненной иглы. 1 з.п.ф-лы, 3 ил.

Description

Изобретение относится к топливной аппаратуре, используемой в дизелях для подачи топлива, а более конкретно к многоплунжерным топливным насосам высокого давления, и может быть использовано преимущественно для двигателей внутреннего сгорания с разделенным термодинамическим циклом с воспламенением топлива от сжатия воздуха и работающих в условиях высокой частоты вращения.
Известны многоплунжерные топливные насосы высокого давления, дозирование топлива у которых обеспечивается с помощью плунжера золотника. В этом случае во втулке плунжера имеются наполнительные и отсечные каналы, а на теле плунжера выполняется фасонная выточка, связанная с камерой плунжера пазом. Подача топлива изменяется поворотом плунжера относительно неподвижной втулки. Такие насосы серийно изготавливаются отечественной промышленностью, например Ярославским заводом топливной аппаратуры для дизелей ЯМЗ-236 и ЯМЗ-238.
Известен насос высокого давления, содержащий секции по числу цилиндров двигателя. Каждая секция выполнена в виде двух плунжерных пар с соответствующими нагнетательными полостями, общий запорный орган и кулачковый привод. При этом нагнетательные полости обеих плунжерных пар сообщены между собой через перепускной канал [1]
Известный насос (прототип) и другие аналоги обладают следующими недостатками:
дросселирование топлива в отсечном и впускном каналах ухудшающее характеристику впрыска;
потеря хода плунжера, необходимого для впуска и отсечки топлива и связанной с этим необходимостью увеличения полного хода плунжера. Это в свою очередь увеличивает скорость плунжера и, как следствие, усиливает влияние дросселирования и сжимаемости топлива на характеристику впрыска.
Задачей изобретения является устранение отмеченных недостатков и улучшение характеристики насоса. Для этого должен быть исключен обратный переток топлива в процессе его сжатия из нагнетательной полости первой плунжерной пары, связанной непосредственно с топливопроводом, через перепускной канал в нагнетательную полость второй плунжерной пары, в результате чего исключается дросселирование топлива в канале. Кроме того, задачей изобретения является поддержание постоянным давление впрыска, обеспечивающее улучшение характеристики впрыска.
Задача решается тем, что в перепускном канале известного насоса (прототипа) установлен клапан. Запорный клапан выполнен в виде подпружиненного золотника с каналами, штуцера и регулировочного колпачка. При этом нагнетательная полость первой плунжерной пары расположена с возможностью сообщения с каналом штуцера через каналы в золотнике, а кулачковый привод выполнен в виде двух кулачковых валов, кинематически связанных с соответствующими плунжерами и смещенных относительно друг друга по фазе.
Возможен вариант клапана в виде подпружиненной иглы.
На фиг. 1 изображен общий вид одной секции насоса; на фиг.2 разрез F-F; на фиг.3 узел I на фиг.1.
Топливный насос содержит корпус 1, две плунжерные пары (плунжер-втулка) дозирующую и нагнетательную, перепускной игольчатый клапан и нагнетательный клапан аккумулятор.
Дозирующая плунжерная пара (на чертежах втулка условно не показана) содержит плунжер 2, впускной канал 3, связанный с подкачивающим насосом, отсечной канал с фасонной выточкой 4, перепускное отверстие 5, регулирующую рейку 6, надплунжерную полость (плунжерная камера) 7.
Нагнетательная плунжерная пара содержит плунжер 8 и плунжерную камеру 9.
Дозирующая плунжерная камера соединяется с нагнетательной плунжерной камерой с помощью перепускного 10 и топливоподающего 11 каналов. Перепускной игольчатый клапан состоит из иглы 12, пружины 13 и регулировочного винта 14.
Нагнетательный клапан аккумулятор содержит золотник 15 с каналом 16, пружину 17, штуцер 18, колпачок 19 для регулирования усилия пружины. Для слива топлива, скапливающегося в результате утечек через неплотности, служит канал 20.
Насос работает следующим образом.
Дозирование топлива в дозирующей плунжерной паре осуществляется традиционным способом, т.е. путем отсечки плунжером-золотником 2 отмеренной дозы топлива. Перемещение иглы 12 и открытие перепускного клапана начинаются под действием давления топлива в камере 7 на дифференциональную площадку иглы, преодолевая усилие предварительной затяжки пружины. При этом происходит впрыск топлива в плунжерную камеру 9 нагнетательной плунжерной пары. Топливо из камеры 7 в объем перепускного клапана поступает через перепускной канал 10, а из этого объема в камеру 9 через топливоподающий канал 11. При этом верхняя плоскость плунжера 8 при его положении в в.м.т. должна находиться на уровне топливоподающего канала 11. В этот же момент должен начинаться впрыск топлива в камеру 9. Это обеспечивается необходимым сдвигом по фазе кулачковых валов обеих плунжеров. В этом случае период впрыска может продолжаться до н.м.т. плунжера 8, т.е. в течение примерно 120o угла поворота кулачкового вала. Таким образом, качество работы плунжерной пары 2 определяется только точностью дозирования и не зависит от других параметров давления впрыска, продолжительности впрыска и т.д. При движении плунжера 8 к в.м.т. начинается сжатие топлива в плунжерной камере 9. При этом часть топлива в камере в объеме расположенного выше канала 11 остается от предыдущего цикла.
При повышении давления в камере 9 до значения, преодолевающего результирующую силу, действующую на золотник 15 нагнетательного клапана, последний поднимается и в образовавшийся зазор между золотником и седлом поступает топливо (в процессе его расширения и продолжающегося нагнетания). Одновременно открываются каналы 16 и начинается движение волны давления к топливной форсунке. Результирующая сила равна силе от пружины 17 плюс сила от действия остаточного давления топлива в штуцере 18 на открытые площадки золотника. При подъеме золотника площадь последнего (со стороны седла) увеличивается и, следовательно, увеличивается сила, действующая на золотник, преодолевая силы от остаточного давления. В результате этого золотник продолжает подниматься до упора, преодолевая усилие пружины, и одновременно продолжается движение топлива по каналам 16. По мере приближения плунжера к в.м.т. скорость его и объемная подача уменьшается, но давление в надплунжерной полости поддерживается постоянным за счет усилия пружины 17. Это происходит за счет того, что по мере уменьшения давления золотник начнет опускаться на седло, выдавливая топливо в каналы 16, а затем перекрывая эти каналы. Далее циклы повторяются. С целью исключения должного открытия перепускного клапана при максимальном давлении в камере 9 должно быть обеспечено необходимое соотношение между площадью нижнего торца иглы 12 и площадью дифференциальной площадки этой иглы, а также необходимое соотношение между усилиями пружин перепускного клапана и топливной форсунки.

Claims (2)

1. Топливный насос высокого давления, содержащий секции по числу цилиндров двигателя, каждая из секций выполнена в виде двух плунжерных пар с соответствующими нагнетательными полостями, запорным органом и кулачковым приводом, причем нагнетательные полости сообщены между собой через перепускной канал, отличающийся тем, что он снабжен клапаном, размещенным в перепускном канале, запорный орган выполнен в виде подпружиненного золотника с каналами, штуцера и регулировочного колпачка, причем нагнетательная полость первой плунжерной пары расположена с возможностью сообщения с каналом штуцера через каналы в золотнике, а кулачковый привод выполнен в виде двух кулачковых валов, кинематически связанных с соответствующими плунжерами и смещенных друг относительно друга по фазе.
2. Насос по п.1, отличающийся тем, что клапан выполнен в виде подпружиненной иглы.
RU92000926A 1992-10-15 1992-10-15 Топливный насос высокого давления RU2071572C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU92000926A RU2071572C1 (ru) 1992-10-15 1992-10-15 Топливный насос высокого давления

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU92000926A RU2071572C1 (ru) 1992-10-15 1992-10-15 Топливный насос высокого давления

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU92000926A RU92000926A (ru) 1994-11-15
RU2071572C1 true RU2071572C1 (ru) 1997-01-10

Family

ID=20130567

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU92000926A RU2071572C1 (ru) 1992-10-15 1992-10-15 Топливный насос высокого давления

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2071572C1 (ru)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2011159183A1 (ru) * 2010-06-16 2011-12-22 Zuev Boris Konstantinovich Топливный насос высокого давления
RU2555607C2 (ru) * 2010-07-14 2015-07-10 Вольво Ластвагнар Аб Топливоподающая система с функцией выпуска паров
RU2573068C2 (ru) * 2010-11-05 2016-01-20 Роберт Бош Гмбх Система вспрыскивания топлива в двигатель внутреннего сгорания

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Авторское свидетельство СССР N 64640, кл. F 02M 57/02, 1945. *

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2011159183A1 (ru) * 2010-06-16 2011-12-22 Zuev Boris Konstantinovich Топливный насос высокого давления
RU2537994C2 (ru) * 2010-06-16 2015-01-10 Борис Константинович Зуев Топливный насос высокого давления
RU2555607C2 (ru) * 2010-07-14 2015-07-10 Вольво Ластвагнар Аб Топливоподающая система с функцией выпуска паров
RU2573068C2 (ru) * 2010-11-05 2016-01-20 Роберт Бош Гмбх Система вспрыскивания топлива в двигатель внутреннего сгорания

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JPH02221672A (ja) 燃料噴射装置
US4567872A (en) Unit fuel injector and system therefor
US5438966A (en) Fuel injection nozzle with additive injection for diesel engines
US4469069A (en) Fuel injection device
JPH0325634B2 (ru)
RU2071572C1 (ru) Топливный насос высокого давления
CA1040497A (en) Sealing in fuel injection pumps
US4537352A (en) Fuel injection apparatus
US4423715A (en) Fuel pump-injector unitary assembly for internal combustion engine
JP2598579B2 (ja) 内燃機関の燃料噴射弁
US4301777A (en) Fuel injection pump
US4541789A (en) Fuel injection pump for internal combustion engines
US5390851A (en) Solenoid operated unit fuel injector with supply line backflow pressure relief valve
US4425885A (en) Diesel engine fuel injection device
CA1260758A (en) Liquid pump
US3327632A (en) Variable stroke dual plunger pump
US4064845A (en) Metering valve for pilot fuel injection
EP0821154B1 (en) Fuel pumping apparatus
US3494288A (en) Rotary distributor pump
JPS6233983Y2 (ru)
US3400662A (en) Fuel injection pump after injection control apparatus
US3938911A (en) Fuel injection pump with metering valve controlled cooling
JPS6380060A (ja) 複燃料供給装置
US3489091A (en) Rotary distributor pump
US5101798A (en) Fuel pumping apparatus