RU2144141C1 - Четырехтактный комбинированный двигатель внутреннего сгорания и способ использования горячих газов высокого давления - Google Patents

Четырехтактный комбинированный двигатель внутреннего сгорания и способ использования горячих газов высокого давления Download PDF

Info

Publication number
RU2144141C1
RU2144141C1 RU97116462A RU97116462A RU2144141C1 RU 2144141 C1 RU2144141 C1 RU 2144141C1 RU 97116462 A RU97116462 A RU 97116462A RU 97116462 A RU97116462 A RU 97116462A RU 2144141 C1 RU2144141 C1 RU 2144141C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
piston
air
cylinder
fuel mixture
combustion chamber
Prior art date
Application number
RU97116462A
Other languages
English (en)
Other versions
RU97116462A (ru
Inventor
А.П. Московченко
Original Assignee
Московченко Александр Пантелеевич
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 Московченко Александр Пантелеевич filed Critical Московченко Александр Пантелеевич
Priority to RU97116462A priority Critical patent/RU2144141C1/ru
Publication of RU97116462A publication Critical patent/RU97116462A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2144141C1 publication Critical patent/RU2144141C1/ru

Links

Abstract

Изобретение относится к двигателестроению, а именно к двигателям внутреннего сгорания. Четырехтактный комбинированный двигатель внутреннего сгорания содержит две цилиндропоршневые группы, каждая из которых содержит поршень уменьшенного диаметра в соответствующем цилиндре, уменьшенный объем которого позволяет создать не больше 90% расчетной величины степени сжатия воздушно-топливной смеси в камере сгорания. Двигатель работает в соответствии с новым способом сжатия воздушно-топливной смеси поршнем уменьшенного диаметра и компрессором до расчетной величины степени сжатия воздушно-топливной смеси в камере сгорания. Соответственно в двигателе применен новый способ использования горячих газов высокого давления, которые воздействуют на поршень уменьшенного диаметра в соответствующем цилиндре с уменьшенным объемом, что приводит к экономии топлива, так как в цилиндре уменьшенного диаметра давление газов падает меньше на единицу пройденного поршнем уменьшенного диаметра пути из ВМТ к НМТ, чем в обычном двигателе. 2 с.п. ф-лы, 1 ил.

Description

Изобретения относятся к двигателестроению, а именно к поршневым двигателям.
Известно изобретение, в котором описан двигатель внутреннего сгорания, содержащий два рабочих цилиндра и один двухтактный компрессор воздуха, работающий в противофазе с обоими поршнями [патент Великобритании N 2071210, F 02 B 33/22.]. Это изобретение выбрано в качестве прототипа.
Недостатком изобретения является несовершенность конструкции двигателя.
Задачей заявленного изобретения является более совершенная конструкция двигателя.
Поставленная задача решается за счет того, что каждая из двух цилиндропоршневых групп содержит поршень уменьшенного диаметра, находящийся в соответствующем цилиндре, уменьшенный объем которого позволяет создать не больше 90% расчетной величины степени сжатия воздушно-топливной смеси в камере сгорания, и двигатель содержит цилиндр поршня-компрессора воздуха, объем которого больше объема цилиндра каждой из двух цилиндропоршневых групп.
Известно изобретение, в котором описан способ использования горячих газов высокого давления, включающий сгорание воздушно-топливной смеси в камере сгорания, после проведения процесса сжатия воздушно-топливной смеси в камере сгорания до расчетной величины степени сжатия и воздействие горячих газов высокого давления на поршень [патент США N 5265564, F 02 B 33/22.]. Это изобретение выбрано в качестве прототипа.
Недостатком изобретения является неэффективная система использования горячих газов высокого давления, для получения которых расходуется топливо.
Задачей заявленного изобретения является более эффективное использование горячих газов высокого давления, экономия топлива.
Поставленная задача решается за счет применения нового способа сжатия воздушно-топливной смеси в камере сгорания, поршнем и поршнем-компрессором, до расчетной величины степени сжатия воздушно-топливной смеси, отличающегося тем, что сжатие воздушно-топливной смеси создают поршнем уменьшенного диаметра, находящегося в соответствующем цилиндре, уменьшенный объем которого позволяет создать не больше 90% расчетной величины степени сжатия воздушно-топливной смеси, и поршнем-компрессором.
И соответственно за счет нового способа использования горячих газов высокого давления, при применении которого горячие газы высокого давления воздействуют на поршень уменьшенного диаметра, находящийся в соответствующем цилиндре, уменьшенный объем которого позволяет создать не больше 90% расчетной величины степени сжатия воздушно-топливной смеси в камере сгорания.
Расчетная величина степени сжатия воздушно-топливной смеси в камере сгорания достигается за счет подачи в уменьшенный объем цилиндра уже частично сжатой воздушно-топливной смеси, когда поршень уменьшенного диаметра идет из ВМТ к НМТ, с последующим сжатием воздушно-топливной смеси этим поршнем уменьшенного диаметра в камере сгорания до расчетной величины при движении поршня уменьшенного диаметра из НМТ к ВМТ.
В двигателе внутреннего сгорания работает эффективная система использования горячих газов высокого давления, полученных в результате сгорания топлива. Горячие газы высокого давления воздействуют на поршень уменьшенного диаметра в соответствующем цилиндре уменьшенного диаметра с соответственно уменьшенным объемом, что приводит к экономии топлива, так как давление газов падает меньше на единицу пройденного пути поршнем уменьшенного диаметра из ВМТ к НМТ, чем в обычном двигателе.
Процесс подачи частично сжатой воздушно-топливной смеси производится попеременно в два цилиндра с уменьшенными объемами одним двухтактным компрессором воздуха, работающим в противофазе с обоими поршнями уменьшенного диаметра.
На чертеже изображен четырехтактный комбинированный двигатель внутреннего сгорания, рабочие поршни уменьшенного диаметра находятся в ВМТ, поршень - компрессор воздуха находится в НМТ.
Четырехтактный комбинированный двигатель внутреннего сгорания содержит: картер 1, коленчатый вал 2, крепления 3 осевой, колено 4, шатун 5, поршень 6 уменьшенного диаметра с поршневыми кольцами 7, шатунно-поршневой палец 8, цилиндр 9 с уменьшенным объемом, камеру 10 сгорания, впускной клапан 11, дозатор 12 топлива, впускной клапан 13 воздушно-топливной смеси, колено 14, шатун 15, поршень-компрессор 16 воздуха с поршневыми кольцами 17, шатунно-поршневой палец 18, цилиндр 19 компрессора, камеру 20 компрессора, эжекторный канал 21, эжекторный канал 22, впускной клапан 23 воздуха в компрессор, колено 24, шатун 25, поршень 26 уменьшенного диаметра с поршневыми кольцами 27, шатунно-поршневой палец 28, цилиндр 29 с уменьшенным объемом, камеру 30 сгорания, впускной клапан 31 воздушно-топливной смеси, дозатор 32 топлива, выпускной клапан 33, топливный бак 34, канал 35 поступления топлива, свечу 36 зажигания, свечу 37 зажигания.
На чертеже поршень 6 и поршень 26, имеющие уменьшенный диаметр, находятся в ВМТ, поршень-компрессор 16 находится в НМТ, в этот момент все клапаны закрыты. В начале движения поршней 6 и 26 из ВМТ к НМТ, поршня 16 из НМТ к ВМТ открывается впускной клапан 13 воздушно-топливной смеси в камеру 10 сгорания. Воздух, находящийся в камере 20 поршня-компрессора 16, через эжекторный канал 21 поступает в камеру 10 сгорания, топливо из топливного бака 34 через дозатор 12 топлива за счет разрежения увлекается в камеру 10 сгорания. При подходе поршня 6 и поршня 26 к НМТ открывается выпускной клапан 33, когда они достигнут НМТ, закрывается впускной клапан 13, в этот момент поршень - компрессор 16 воздуха находится в ВМТ. Так как объем цилиндра поршня - компрессора 16 воздуха больше уменьшенного объема цилиндра 9 поршня 6, в уменьшенном объеме цилиндра 9 поршня 6 находится уже частично сжатая воздушно-топливная смесь.
Поршень - компрессор 16 начинает двигаться из ВМТ к НМТ, открывается впускной клапан 23 воздуха, поршни 6 и 26 начинают двигаться из НМТ к ВМТ, поршень 6 сжимает частично сжатую воздушно-топливную смесь в камере 10 сгорания до расчетной величины степени сжатия, поршень 26 выталкивает воздух через выпускной клапан 33. Воздух через впускной клапан 23 поступает в камеру 20 поршня - компрессора 16.
Когда поршни 6 и 26 находятся в ВМТ, поршень - компрессор 16 в НМТ, все клапаны закрыты. Сразу после прохождения ВМТ поршнями 6 и 26 и соответственно НМТ поршнем-компрессором 16, в камере 10 сгорания воспламеняется воздушно-топливная смесь, открывается впускной клапан 31 воздушно-топливной смеси в камеру 30 сгорания и воздух из камеры 20 через эжекторный канал 22 поступает в камеру 30 сгорания, топливо из топливного бака 34 через дозатор 32 топлива за счет разрежения увлекается в камеру 30 сгорания. При подходе поршня 6 и поршня 26 к НМТ открывается выпускной клапан 11 и отработанные газы начинают выходить из объема цилиндра 9, когда поршни 6 и 26 находятся в НМТ, а поршень-компрессор 16 в ВМТ, закрывается впускной клапан 31. Так как объем цилиндра поршня - компрессора 16 воздуха больше уменьшенного объема цилиндра 29 поршня 26, в уменьшенном объеме цилиндра 29 поршня 26 находится уже частично сжатая воздушно-топливная смесь.
В начале движения поршня-компрессора 16 из ВМТ к НМТ открывается впускной клапан 23 и воздух начинает поступать в камеру 20, соответственно поршни 6 и 26 начинают двигаться из НМТ к ВМТ, поршень 6 выталкивает отработанные газы через выпускной клапан 11, а поршень 26 сжимает уже частично сжатую воздушно-топливную смесь до расчетной величины степени сжатия в камере 30 сгорания.
Когда поршень-компрессор 16 будет в НМТ, а поршни 6 и 26 в ВМТ, все клапаны закрыты. В начале движения поршней 6 и 26 из ВМТ к НМТ и поршня - компрессора 16 из НМТ к ВМТ открывается впускной клапан 13 и воздух из камеры 20 через эжекторный канал 21 вместе с топливом начинает поступать в камеру 10 сгорания, одновременно в камере 30 сгорания происходит воспламенение воздушно-топливной смеси. Поршни 6 и 26 двигаются из ВМТ к НМТ, поршень - компрессор 16 из НМТ к ВМТ, при подходе поршней 6 и 26 к НМТ открывается выпускной клапан 33 и отработанные газы начинают выходить из уменьшенного объема цилиндра 29.
Рабочий цикл продолжается. Работает эффективная система использования горячих газов высокого давления, что приводит к экономии топлива.
Уменьшенные объемы цилиндров 9 и 29 позволяют создать соответственно в камерах сгорания 10 и 30 степень сжатия воздушно-топливной смеси не больше 90% расчетной величины без подачи уже частично сжатой воздушно-топливной смеси, которая и подается для достижения расчетной величины степени сжатия воздушно-топливной смеси.

Claims (2)

1. Двигатель внутреннего сгорания, содержащий картер, коленчатый вал, шатуны, поршень-компрессор воздуха, находящийся в соответствующем цилиндре, две цилиндропоршневые группы, каждая из которых содержит свечу зажигания, камеру сгорания, цилиндр, поршень, дозатор топлива, клапаны впуска и выпуска, отличающийся тем, что каждая из двух цилиндропоршневых групп содержит поршень уменьшенного диаметра, находящийся в соответствующем цилиндре, уменьшенный объем которого позволяет создать не больше 90% расчетной величины степени сжатия воздушно-топливной смеси в камере сгорания.
2. Способ использования горячих газов высокого давления, которые, распространяясь, воздействуют на поршень, полученных в результате сгорания воздушно-топливной смеси в камере сгорания после проведения процесса сжатия воздушно-топливной смеси до расчетной величины степени сжатия воздушно-топливной смеси в камере сгорания, отличающийся тем, что горячие газы высокого давления воздействуют на поршень уменьшенного диаметра, находящийся в соответствующем цилиндре, уменьшенный объем которого позволяет создать не больше 90% расчетной величины степени сжатия воздушно-топливной смеси в камере сгорания.
RU97116462A 1997-09-30 1997-09-30 Четырехтактный комбинированный двигатель внутреннего сгорания и способ использования горячих газов высокого давления RU2144141C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU97116462A RU2144141C1 (ru) 1997-09-30 1997-09-30 Четырехтактный комбинированный двигатель внутреннего сгорания и способ использования горячих газов высокого давления

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU97116462A RU2144141C1 (ru) 1997-09-30 1997-09-30 Четырехтактный комбинированный двигатель внутреннего сгорания и способ использования горячих газов высокого давления

Related Child Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU99115726/06A Division RU99115726A (ru) 1999-07-15 Четырехтактный комбинированный двигатель внутреннего сгорания. способ сжатия воздушно-топливной смеси. способ использования горячих газов высокого давления

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU97116462A RU97116462A (ru) 1999-06-27
RU2144141C1 true RU2144141C1 (ru) 2000-01-10

Family

ID=20197719

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU97116462A RU2144141C1 (ru) 1997-09-30 1997-09-30 Четырехтактный комбинированный двигатель внутреннего сгорания и способ использования горячих газов высокого давления

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2144141C1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN103982291A (zh) * 2011-07-11 2014-08-13 摩尔动力(北京)技术股份有限公司 高压充气爆排发动机
RU2767262C1 (ru) * 2020-09-16 2022-03-17 Федеральное государственное казенное военное образовательное учреждение высшего образования "Военный учебно-научный центр Военно-воздушных сил "Военно-воздушная академия имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина" (г. Воронеж) Министерства обороны Российской Федерации Двухтактный двигатель внутреннего сгорания со вспомогательным цилиндром

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN103982291A (zh) * 2011-07-11 2014-08-13 摩尔动力(北京)技术股份有限公司 高压充气爆排发动机
CN103982291B (zh) * 2011-07-11 2016-10-05 摩尔动力(北京)技术股份有限公司 高压充气爆排发动机
RU2767262C1 (ru) * 2020-09-16 2022-03-17 Федеральное государственное казенное военное образовательное учреждение высшего образования "Военный учебно-научный центр Военно-воздушных сил "Военно-воздушная академия имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина" (г. Воронеж) Министерства обороны Российской Федерации Двухтактный двигатель внутреннего сгорания со вспомогательным цилиндром

Similar Documents

Publication Publication Date Title
MY131882A (en) Split four stroke cycle internal combustion engine
GEP20002111B (en) Internal Combustion Engine
US5007384A (en) L-head two stroke engines
WO2000070211B1 (en) Low emissions two-cycle internal combustion engine
GB1464956A (en) Internal combustion engine
US20020129777A1 (en) Two stroke internal combustion engine
WO2004109073A3 (en) Internal combustion engine and method of enhancing engine performance
DE60121185D1 (de) Zwei-takt-zyklus für brennkraftmaschinen
RU2144141C1 (ru) Четырехтактный комбинированный двигатель внутреннего сгорания и способ использования горячих газов высокого давления
US4862841A (en) Internal combustion engine
JPH0216324A (ja) 2サイクルエンジン
BR0013260B1 (pt) método para aprimorar o desempenho de um motor de combustão interna a dois tempos, com ignição por compressão, sobrealimentando, com virabrequim bipartido e pistão com biela dupla, e, motor de combustão interna a dois tempos, com ignição por compressão, virabrequim bipartido e pistão com biela dupla.
RU2140547C1 (ru) Способ сжатия воздушно-топливной смеси и использования горячих газов высокого давления в двигателе внутреннего сгорания
RU2167315C2 (ru) Термодинамический цикл для двигателя внутреннего сгорания и устройство для его осуществления
RU2166652C1 (ru) Способ работы двигателя внутреннего сгорания и двигатель внутреннего сгорания
RU99115726A (ru) Четырехтактный комбинированный двигатель внутреннего сгорания. способ сжатия воздушно-топливной смеси. способ использования горячих газов высокого давления
RU2140548C1 (ru) Двигатель внутреннего сгорания с пирамидальным поршнем и способ сжатия воздушно-топливной смеси
JPS5791324A (en) Internal combustion engine
RU2254485C2 (ru) Двигатель внутреннего сгорания
RU2008461C1 (ru) Двухтактный двигатель внутреннего сгорания
RU2221152C2 (ru) Двухтактный клапанный двигатель внутреннего сгорания без цикла продувки и газораспределительного вала с вспомогательным цилиндром
RU2269658C1 (ru) Головка цилиндров со сферическими камерами сгорания
RU99124079A (ru) Четырехтактный комбинированный двигатель внутреннего сгорания. цилиндро-поршневая группа. способ сжатия воздушно-топливной смеси. способ использования горячих газов высокого давления
RU2251006C2 (ru) Способ сжатия и воспламенения топливной смеси в двухпоршневом двигателе с одной камерой сгорания
CN1139472A (zh) 低压缩比内燃机