RU2101617C1 - Распылитель форсунки - Google Patents

Распылитель форсунки Download PDF

Info

Publication number
RU2101617C1
RU2101617C1 RU95107849A RU95107849A RU2101617C1 RU 2101617 C1 RU2101617 C1 RU 2101617C1 RU 95107849 A RU95107849 A RU 95107849A RU 95107849 A RU95107849 A RU 95107849A RU 2101617 C1 RU2101617 C1 RU 2101617C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
nozzle
needle
fuel
spray tip
holes
Prior art date
Application number
RU95107849A
Other languages
English (en)
Other versions
RU95107849A (ru
Inventor
Юрий Александрович Заяц
Original Assignee
Юрий Александрович Заяц
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 Александрович Заяц filed Critical Юрий Александрович Заяц
Priority to RU95107849A priority Critical patent/RU2101617C1/ru
Publication of RU95107849A publication Critical patent/RU95107849A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2101617C1 publication Critical patent/RU2101617C1/ru

Links

Landscapes

  • Fuel-Injection Apparatus (AREA)

Abstract

Использование: изобретение относится к двигателестроению, в частности может использоваться в топливной аппаратуре двигателей внутреннего сгорания с воспламенением от сжатия. Сущность изобретения: на запорном конусе иглы распылителя имеется сквозное радиальное отверстие и сообщающееся с ним осевое отверстие в штифтовой части иглы, причем штифт на конце запорной иглы расположен так, что при положении иглы на упоре сопловые отверстия в колодце распылителя открыты, а при положении иглы в седле - закрыты, при этом сопловые отверстия расположены попарно таким образом, что каждая пара имеет одно отверстие, расположенное на запорном конусе седла распылителя, второе - в колодце распылителя, а оси этих отверстий пересекаются на некотором расстоянии от корпуса распылителя и находятся в одной плоскости с его осью, что обеспечивает равномерное распределение топлива по камере сгорания в процессе впрыска за счет соударения струй и последующего изменения геометрии топливного факела, распространяющегося в виде полого эллиптического конуса. 1 ил.

Description

Изобретение относится к двигателестроению, в частности может использоваться в топливной аппаратуре двигателей внутреннего сгорания с воспламенением от сжатия.
Известны многосопловые распылители форсунок дизельных двигателей, в которых сопловые отверстия выполнены в два ряда: верхние отверстия выполнены относительно меньшего диаметра, чем нижние, оси верхних и нижних отверстий не пересекаются, а игла имеет на конце штифт, входящий в предсопловый канал с очень малым зазором на величину, превышающую полный подъем иглы при работе дизельного двигателя на холостом ходу. Кроме того, известны многосопловые распылители форсунок дизельных двигателей, в которых сопловые отверстия выполнены в колодце распылителя и являются радиально расходящимися, а также распылители, в которых сопловые отверстия со скрещивающимися осями выполнены по прямолинейным образующим однополостного гиперболоида, и распылители, в которых сопловые каналы распылителя пересекаются в корпусе распылителя, а дальнейшее истечение происходит из общего канала [1, 2, 3] Недостатком этих распылителей является неравномерное распределение топлива в объеме камеры сгорания на этапе впрыска, так как топливо распространяется в форме отдельных конусообразных факелов, что приводит к наличию так называемых "мертвых" зон в камере сгорания дизеля, в которых концентрация топлива значительно ниже, чем в объеме факела. Неравномерность распределения топлива на этапе впрыска снижает коэффициент использования объема камеры сгорания и увеличивает время, необходимое для качественного смесеобразования. Это является причиной ухудшения экономических и экологических характеристик дизеля.
Наиболее близким техническим решением, выбранным в качестве прототипа, является многосопловый распылитель форсунки, состоящий из корпуса распылителя, запорной иглы, содержащей на конце штифт, входящий в предсопловый канал с очень малым зазором на величину, превышающую полный подъем иглы при работе дизеля на холостом ходу, и сопловых отверстий, выполненных в два ряда: верхние отверстия относительно малого диаметра, расположенные в седле запорного конуса, и нижние отверстия, имеющие увеличенное выходное сечение и находящиеся в колодце распылителя [1] Распылители данного типа обеспечивают ступенчатость подачи топлива, а струи топлива не пересекаются между собой. Недостатками распылителя данного типа является неравномерное распределение топлива по объему камеры сгорания на этапе впрыска, наличие "мертвых зон", в которые топливо не распространяется, и зон с повышенной концентрацией топлива, кроме того, верхний ряд сопловых отверстий склонен к закоксовыванию в силу малости диаметра отверстий. Эти недостатки снижают эффективность процесса сгорания топлива и ухудшают экологические и экономические качества дизеля.
Изобретение направлено на повышение качества распределения топлива по объему камеры сгорания на этапе впрыска и улучшение топливной экономичности и экологичности дизеля.
Указанная цель достигается тем, что на запорном конусе иглы имеется сквозное радиальное отверстие и сообщающееся с ним осевое отверстие в штифтовой части иглы, причем штифт на конце запорной иглы расположен так, что при положении иглы на упоре сопловые отверстия в колодце распылителя открыты, а при положении иглы в седле закрыты, при этом сопловые отверстия расположены попарно таким образом, что каждая пара имеет одно отверстие, расположенное на запорном конусе седла распылителя, второе в колодце распылителя, а оси этих отверстий пересекаются на некотором расстоянии от корпуса распылителя и находятся в одной плоскости с его осью, что обеспечивает равномерное распределение топлива по камере сгорания в процессе впрыска за счет соударения струй и дальнейшего изменения геометрии топливного факела, распространяющегося в виде полого эллиптического конуса.
Сопоставительннй анализ предлагаемого решения и выбранного в качестве прототипа показывает, что предлагаемое техническое решение обеспечивает более равномерное распределение топлива по объему камеры сгорания, на этапе впрыска за счет того, что на запорном конусе иглы имеется сквозное радиальное отверстие и сообщающееся с ним осевое отверстие в штифтовой части иглы, причем штифт на конце запорной иглы расположен так, что при положении иглы на упоре сопловые отверстия в колодце распылителя открыты, а при положении иглы в седле закрыты, при этом сопловые отверстия расположены попарно таким образом, что каждая пара имеет одно отверстие, расположенное на запорном конусе седла распылителя, второе в колодце распылителя, а оси этих отверстий пересекаются на некотором расстоянии от корпуса распылителя и находятся в одной плоскости с его осью, что обеспечивает впрыск топлива методом соударения струй и изменение геометрии топливного факела, распространяющегося в виде полого эллиптического конуса. При этом дизель становится менее чувствителен к уменьшению плотности заряда перед впускными органами и к вариациям надпоршневого зазора; равномерное распределение капель топлива по объему камеры сгорания дает максимальные скорости последующего диффузионного горения, улучшает пусковые качества дизеля, что способствует выбору оптимальной степени сжатия и повышает индикаторный КПД.
Предлагаемое техническое решение отличается от прототипа тем, что на запорном конусе иглы имеется сквозное радиальное отверстие и сообщающееся с ним осевое отверстие в штифтовой части иглы, причем штифт на конце запорной иглы расположен так, что при положении иглы на упоре сопловые отверстия в колодце распылителя открыты, а при положении иглы в седле закрыты, при этом сопловые отверстия расположены попарно таким образом, что каждая пара имеет одно отверстие расположенное на запорном конусе седла распылителя, второе в колодце распылителя, а оси этих отверстий пересекаются на некотором расстоянии от корпуса распылителя и находятся в одной плоскости с его осью. Таким образом, отличия, связанные с наличием радиального отверстия на запорном конусе иглы распылителя и осевого отверстия в ее штифтовой части, а также связанные с изменением площади входа в сопловые отверстия в колодце распылителя при движении запорной иглы, и отличия, связанные с встречным, попарным расположением сопловых отверстий, обеспечивающих впрыск топлива методом соударяющихся струй, позволяют сделать вывод о соответствии предлагаемого технического решения критерию "новизна". Признаки, отличающие заявляемое техническое решение, не выявлено в других технических решениях при изучении данной и смежной обаластей техники и, следовательно, обеспечивают заявляемому решению соответствие критерию "существенные отличия".
На чертеже изображен общий вид распылителя форсунки.
Распылитель форсунки состоит из корпуса распылителя 1, запорной иглы 2, имеющей на конце штифт Б, двух взаимно перпендикулярных отверстий 4, одно из которых выполнено на запорном конусе иглы распылителя, а второе вдоль оси штифтовой части иглы, сопловых отверстий расположенных попарно таким образом, что каждая пара имеет одно отверстие 3, расположенное на запорном конусе седла распылителя, а второе отверстие 6 в колодце распылителя, при этом оси этих отверстий пересекаются на некотором расстоянии от корпуса распылителя под углом ν, а оси отверстий 3 образуют между своими осями угол g.
Распылитель форсунки работает следующим способом. При повышении давления в надыгольной полости выше критического происходит подъем запорной иглы. Топливо устремляется по щели между запорной иглой и седлом распылителя. При этом часть топлива попадает в сопловые отверстия 3, находящиеся в седле распылителя, а часть топлива через взаимно перпендикулярные отверстия 4 движется к сопловым отверстиям 6 в колодце распылителя. При этом штифт 5 открывает отверстия 6. В силу того, что потери давления при движении топлива к сопловым отверстиям в колодце распылителя изменяются в зависимости от величины подъема иглы и площадь входа в сопловые отверстия 6 зависит от положения штифта 5 (от подъема иглы), изменяется и разность давлений на входе в верхние и нижние сопловые отверстия. Следовательно, за период впрыска изменяется и разность скоростей струй топлива на выходе из сопловых отверстий. В общем случае после столкновения двух струй топливо распространяется в форме эллиптического конуса, а угол при вершине этого конуса, приведенный к круговому, можно оценить по приближенной формуле в зависимости от скоростей и диаметров сталкивающихся струй
Figure 00000002

где ν угол столкновения струй;
V1, V2 скорости сталкивающихся струй;
d1, d2 диаметры сталкивающихся струй.
Таким образом, за счет изменения угла b при вершине эллиптического конуса в процессе впрыска топлива происходит раскрытие и схлопывание топливного шатра, а следовательно изменяется направление движения топливного факела и за счет этого увеличивается коэффициент использования объема камеры сгорания и снижается объем "мертвых зон".
Впрыск топлива указанным способом приводит к равномерным концентрациям топлива и воздуха в объеме камеры сгорания, быстрому испарению капель топлива, увеличению скорости диффузионного горения, снижая время воздействия высоких температур на топливо и замедляя процесс его разложения, а также приводит к увеличению коэффициента полноты сгорания топлива.
Использование изобретения позволяет повысить экономические и экологические характеристики дизеля.

Claims (1)

  1. Распылитель форсунки дизельного двигателя, состоящий из корпуса распылителя, запорной иглы, имеющей на конце штифт, входящий в предсопловой канал с очень малым зазором, сопловых отверстий, расположенных в два ряда, таким образом, что верхний ряд имеет отверстия, расположенные на запорном конусе седла распылителя, а нижний в колодце распылителя, отличающийся тем, что на запорном конусе иглы имеется сквозное радиальное отверстие и сообщающееся с ним осевое отверстие в штифтовой части иглы, причем штифт на конце запорной иглы расположен так, что при положении иглы на упоре сопловые отверстия в колодце распылителя открыты, а при положении иглы в седле закрыты, при этом сопловые отверстия расположены попарно, таким образом, что каждая пара имеет одно отверстие, расположенное на запорном конусе седла распылителя, второе в колодце распылителя, а оси этих отверстий пересекаются на некотором расстоянии от корпуса распылителя и находятся в одной плоскости с его осью.
RU95107849A 1995-05-15 1995-05-15 Распылитель форсунки RU2101617C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU95107849A RU2101617C1 (ru) 1995-05-15 1995-05-15 Распылитель форсунки

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU95107849A RU2101617C1 (ru) 1995-05-15 1995-05-15 Распылитель форсунки

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU95107849A RU95107849A (ru) 1997-01-20
RU2101617C1 true RU2101617C1 (ru) 1998-01-10

Family

ID=20167772

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU95107849A RU2101617C1 (ru) 1995-05-15 1995-05-15 Распылитель форсунки

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2101617C1 (ru)

Cited By (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2175728C2 (ru) * 1998-04-09 2001-11-10 Ман Б Энд В Диесель А/С Устройство впрыска топлива
RU2445548C1 (ru) * 2011-02-10 2012-03-20 Олег Савельевич Кочетов Форсунка кочетова
RU2461427C1 (ru) * 2011-10-20 2012-09-20 Олег Савельевич Кочетов Форсунка кочетова для распыливания жидкостей
WO2013019141A1 (ru) * 2011-08-03 2013-02-07 Zuev Boris Konstantinovich Запорный узел распылителя
RU2519253C1 (ru) * 2013-03-14 2014-06-10 Олег Савельевич Кочетов Форсунка кочетова для распыливания жидкостей
RU2700914C1 (ru) * 2019-04-18 2019-09-23 Антон Валерьевич Селютин Способ получения огнетушащего вещества и распылитель, применяемый для его реализации

Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU926345A1 (ru) * 1980-05-12 1982-05-07 Харьковский Институт Инженеров Железнодорожного Транспорта Им.С.М.Кирова Форсунка дл впрыска топлива в дизель
SU1528941A1 (ru) * 1987-04-30 1989-12-15 Филиал Научно-Исследовательского Конструкторско-Технологического Института Тракторных И Комбайновых Двигателей Распылитель форсунки

Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU926345A1 (ru) * 1980-05-12 1982-05-07 Харьковский Институт Инженеров Железнодорожного Транспорта Им.С.М.Кирова Форсунка дл впрыска топлива в дизель
SU1528941A1 (ru) * 1987-04-30 1989-12-15 Филиал Научно-Исследовательского Конструкторско-Технологического Института Тракторных И Комбайновых Двигателей Распылитель форсунки

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
3. Лышевский А.С. Системы питания дизелей. - М.: Машиностроение, 1981, с. 132, 133. *

Cited By (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2175728C2 (ru) * 1998-04-09 2001-11-10 Ман Б Энд В Диесель А/С Устройство впрыска топлива
RU2445548C1 (ru) * 2011-02-10 2012-03-20 Олег Савельевич Кочетов Форсунка кочетова
WO2013019141A1 (ru) * 2011-08-03 2013-02-07 Zuev Boris Konstantinovich Запорный узел распылителя
RU2461427C1 (ru) * 2011-10-20 2012-09-20 Олег Савельевич Кочетов Форсунка кочетова для распыливания жидкостей
RU2519253C1 (ru) * 2013-03-14 2014-06-10 Олег Савельевич Кочетов Форсунка кочетова для распыливания жидкостей
RU2700914C1 (ru) * 2019-04-18 2019-09-23 Антон Валерьевич Селютин Способ получения огнетушащего вещества и распылитель, применяемый для его реализации

Also Published As

Publication number Publication date
RU95107849A (ru) 1997-01-20

Similar Documents

Publication Publication Date Title
KR950003762B1 (ko) 연료분사 밸브
US6045063A (en) Fuel injector
US4685432A (en) Method and device for forming mixture gas in direct injection type internal combustion engine
KR20030012931A (ko) 연료 분사 시스템
DE102004005526A1 (de) Kraftstoffeinspritzvorrichtung einer Brennkraftmaschine mit innerer Verbrennung
RU2059864C1 (ru) Устройство впрыска топлива в двигатель внутреннего сгорания
AT2378U1 (de) Brennkraftmaschine mit fremdzündung
JPH07208303A (ja) 噴射ノズル
RU2101617C1 (ru) Распылитель форсунки
EP1033536A4 (en) COMBUSTION CHAMBER FOR GAS TURBINE
RU2078245C1 (ru) Распылитель форсунки
JPH0681754A (ja) 燃料噴射弁
JPH10176632A (ja) 燃料噴射ノズル
US3958759A (en) Directed atomized fuel jet apparatus
JP2773095B2 (ja) 燃料噴射弁
RU2132480C1 (ru) Распылитель форсунки для дизеля
CN209909897U (zh) 一种液体燃烧喷嘴
KR20070116227A (ko) 분무 발생이 개선된 연료 분사 시스템 및 연료 분사기
JP2771254B2 (ja) 電磁式燃料噴射弁
AT1392U1 (de) Brennkraftmaschine mit fremdzündung
JPH0299758A (ja) ガソリンエンジンの燃料供給装置
US20190301408A1 (en) Combustion system for an internal combustion engine
RU2115015C1 (ru) Распылитель штифтовой форсунки
SU1710814A1 (ru) Распылитель форсунки дл двигател внутреннего сгорани
SU1740756A1 (ru) Распылитель форсунки дизел