RU215237U1 - Устройство обеспечения приемистости двигателя военной автомобильной техники - Google Patents

Устройство обеспечения приемистости двигателя военной автомобильной техники Download PDF

Info

Publication number
RU215237U1
RU215237U1 RU2022116986U RU2022116986U RU215237U1 RU 215237 U1 RU215237 U1 RU 215237U1 RU 2022116986 U RU2022116986 U RU 2022116986U RU 2022116986 U RU2022116986 U RU 2022116986U RU 215237 U1 RU215237 U1 RU 215237U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
shaft
turbine
compressor
clutch
turbocharger
Prior art date
Application number
RU2022116986U
Other languages
English (en)
Inventor
Владимир Адольфович Кунцман
Артём Юрьевич Сергеев
Максим Сергеевич Юматов
Виктор Владимирович Филистеев
Сергей Андреевич Симаков
Гаджимагомед Арсенович Гасанов
Меджид Муслимович Исмагилов
Антон Вячеславович Егоров
Ильдар Фуатович Галимов
Иван Владимирович Вдовинков
Дмитрий Борисович Зубатыкин
Александр Николаевич Бабакин
Виталий Владимирович Эйсмунт
Андрей Александрович Клюшин
Сергей Владимирович Глущенко
Андрей Николаевич Смирнов
Максим Александрович Кушнир
Антон Алексеевич Исаев
Александр Константинович Комарницкий
Евгений Николаевич Лямзин
Андрей Сергеевич КАРПОВ
Сергей Александрович Голубцов
Original Assignee
Федеральное Государственное Казенное Военное Образовательное Учреждение Высшего Образования "Военный Университет Имени Князя Александра Невского" Министерства Обороны Российской Федерации
Filing date
Publication date
Application filed by Федеральное Государственное Казенное Военное Образовательное Учреждение Высшего Образования "Военный Университет Имени Князя Александра Невского" Министерства Обороны Российской Федерации filed Critical Федеральное Государственное Казенное Военное Образовательное Учреждение Высшего Образования "Военный Университет Имени Князя Александра Невского" Министерства Обороны Российской Федерации
Application granted granted Critical
Publication of RU215237U1 publication Critical patent/RU215237U1/ru

Links

Images

Abstract

Полезная модель относится к военной технике, в частности к агрегатам турбонаддува двигателей внутреннего сгорания. Техническим результатом заявленного устройства является повышение эффективности за счет увеличения приемистости двигателя внутреннего сгорания с газотурбинным наддувом. Технический результат достигается тем, что для отключения турбины 2 от компрессора 3 используют бесконтактную магнитную муфту 6, передающую крутящий момент в магнитном поле и состоящую из выполненного заодно с компрессорным валом 4 внутреннего ротора 7, жестко закрепленного на турбинном валу 5 внешнего ротора 8 с размещенными на них магнитами переменной полярности и промежуточного стакана 9 из немагнитного материала, а также регулировочную заслонку 23, обеспечивающую перепуск отработавших газов в атмосферу.

Description

Полезная модель относится к области военной техники, в частности к агрегатам турбонаддува двигателей внутреннего сгорания.
Необходимость обеспечения высокоманевренных динамичных боевых действий Сухопутных войск, более высокие потребности развивающейся тактики и оперативного искусства обуславливают непрерывное повышение требований к одному из главных боевых свойств военной автомобильной техники - подвижности. В этой связи в перспективных требованиях к уровню подвижности указывается на необходимость увеличения этого свойства образцов военной автомобильной техники в 1,3…1,4 раза.
Обеспечение превосходства над зарубежными аналогами, прежде всего, по средней скорости, как одного из частных показателей подвижности, является основной тенденцией развития отечественной военной автомобильной техники. Особое влияние на уровень подвижности оказывает приемистость силовой установки, которая в свою очередь в значительной степени зависит от инерционности используемого в ее составе турбокомпрессора.
Так, известен турбокомпрессор, содержащий: рабочие колеса турбины и компрессора, размещенные по двухконсольной схеме с расположением подшипников между ними: корпус подшипников, с уплотнительными кольцами. Последние снабжены радиальными каналами (Патент RU 2202052 F04D 25/04, F02B 37/00. Опубл. 10.04.2013).
Недостатком данной конструкции является инерционность, в результате которой появляется «турбояма» («турбозадержка»), снижающая мощность двигателя при пуске и разгоне.
Из уровня техники известен турбокомпрессор с регулируемым наддувом (Патент RU 2517952 F04D 25/04, F02B 37/00. Опубл. 10.06.2014), содержащий турбокомпрессор, в корпусе в которого размещаются рабочее колесо турбины, соединенное неподвижно с валом рабочего колеса первой ступени компрессора, вращающегося на подшипниках, рабочее колесо второй ступени компрессора с дугообразными лопатками, вал которого через первую обгонную муфту соединен с валом рабочего колеса первой ступени компрессора, с другой стороны через вторую обгонную муфту соединен с валом электродвигателя с регулируемым управлением.
В качестве существенного недостатка представленного турбокомпрессора с регулируемым наддувом следует отметить значительные затраты энергии из бортовой сети автомобиля на функционирование электродвигателя.
Также известна система наддува транспортного двигателя, содержащая: двигатель с турбиной, ресиверы, соединенные с компрессором, электронный блок управления, маховик, соединенный с компрессором через электромагнитную муфту, редуктор, соединенный с маховиком и трансмиссией посредством обгонной муфты и электромагнитной муфты привода соответственно, воздуховоды с электропневмоклапанами для подачи воздуха от ресивера в двигатель.
Недостатком системы является сложность конструкции, обусловленная наличием дополнительных устройств пневматического контура, а также значительные компоновочные трудности, связанные с необходимостью размещения дополнительных баллонов с сжатым воздухом в ограниченном объеме моторно-трансмиссионного отделения.
Наиболее близким по технической сущности и достигаемому техническому результату является регулируемый турбокомпрессор двигателя образца военной автомобильной техники (Патент RU 208752 F04D 25/00, F02B 37/10, F60T 1/10. Опубл. 11.01.2022), содержащий: двигатель, турбокомпрессор, состоящий из турбины и компрессора, жестко зафиксированных на валу, бесконтактную магнитную муфту, состоящую из внутреннего ротора, жестко закрепленного на валу маховика, внешнего ротора жестко закрепленного на валу турбокомпрессора и промежуточного стакана из немагнитного материала, собственно маховик, на котором с противоположных сторон расположены обгонная муфта и электромагнитная муфта, мультипликатор валом соединенный с электромагнитной муфтой привода мультипликатора, трансмиссию транспортного средства, педали тормоза и подачи топлива, электронный блок управления. По периметру внутренней поверхности внешнего ротора и по внешней поверхности внутреннего ротора располагают магниты переменной полярности.
В качестве недостатков прототипа следует отметить его недостаточную эффективность, обусловленную следующим:
1. Наличие жесткой связи между турбиной и компрессором обеспечивает большой инерционный момент вала турбокомпрессора, что снижает угловое ускорение колес турбокомпрессора, тем самым увеличивая время выхода двигателя на установившийся режим. Таким образом, снижается приемистость двигателя.
2. На переходных режимах турбина (до момента выхода ее на установившийся режим) создает дополнительное гидравлическое сопротивление в выпускной системе, что затрудняет процесс газообмена в цилиндрах дизельного двигателя. Что также значительно снижает приемистость двигателя.
Техническим результатом заявленного устройства является повышение эффективности за счет увеличения приемистости двигателя внутреннего сгорания с газотурбинным наддувом.
Технический результат достигается тем, что устройство обеспечения приемистости двигателя военной автомобильной техники, содержит турбокомпрессор, состоящий из турбины и компрессора, бесконтактную магнитную муфту, состоящую из внутреннего ротора, жестко закрепленного на валу маховика, внешнего ротора, жестко закрепленного на валу турбокомпрессора, расположенных по периметру внутренней поверхности внешнего ротора и по внешней поверхности внутреннего ротора магнитов переменной полярности и промежуточного стакана из немагнитного материала, собственно маховик, на котором расположена обгонная муфта, мультипликатор, валом соединенный с электромагнитной муфтой привода мультипликатора, выполненной с возможностью соединения выходного звена трансмиссии транспортного средства и мультипликатора, электронный блок управления, выполненный с возможностью приема сигналов от микропереключателя, расположенного под педалью тормоза и микропереключателя, расположенного под педалью подачи топлива. Устройство содержит бесконтактную магнитную муфту, выполненную с возможностью передачи крутящего момента в магнитном поле и отключения турбины от компрессора, состоящую из выполненного заодно с компрессорным валом внутреннего ротора, жестко закрепленного на турбинном валу внешнего ротора, с размещенными на роторах магнитами переменной полярности и промежуточного стакана из немагнитного материала, а также регулировочную заслонку, выполненную с возможностью осуществления перепуска отработавших газов в атмосферу.
Предложение поясняется рисунками, где:
на фиг. 1 изображена принципиальная схема устройства обеспечения приемистости двигателя военной автомобильной техники;
на фиг. 2 представлено устройство бесконтактной магнитной муфты.
Предлагаемое устройство, содержит двигатель 1, турбокомпрессор, состоящий из турбины 2 и компрессора 3, жестко зафиксированных на компрессорном 4 и турбинном 5 валу соответственно. Турбокомпрессор выполнен с возможностью безударного размыкания валов 4 и 5 за счет бесконтактной магнитной муфты 6, состоящей из внутреннего ротора 7, выполненного за одно с компрессорным валом 4, внешнего ротора 8, жестко закрепленного на турбинном валу 5, и промежуточного стакана 9 из немагнитного материала, закрепленного на валу 4, маховик 10, на котором с противоположных сторон расположены обгонная муфта 11 и вал 12, мультипликатор 13, валом соединенный с электромагнитной муфтой 14 привода мультипликатора, трансмиссию транспортного средства 15, педали тормоза 16 и подачи топлива 17, электронный блок управления 18.
Возможность безударного отсоединения маховика 10 от турбокомпрессора реализована за счет бесконтактной магнитной муфты 19, выполненной по аналогии с бесконтактной магнитной муфтой 6 и состоящей из внутреннего ротора 20, выполненного за одно с валом 12 маховика 10, внешнего ротора 21, жестко закрепленного на компрессорном валу 4, и промежуточного стакана 22 из немагнитного материала, закрепленного на валу 12.
По периметру внутренних поверхностей внешних роторов 8, 21 и по внешней поверхности внутренних роторов 7, 20 располагаются магниты переменной полярности (см. фиг. 2). Такое устройство бесконтактных магнитных муфт 6 и 19 обеспечивает передачу крутящего момента через магнитное поле между внутренним и внешним ротором по сигналу с электронного блока управления 18.
Перепуск отработавших газов в атмосферу, минуя турбину 2 турбокомпрессора, осуществляется за счет регулировочной заслонки 23.
Предлагаемое устройство обеспечения приемистости двигателя военной автомобильной техники работает следующим образом.
На режиме торможения транспортного средства маховик 10 запасает кинетическую энергию следующим образом. При нажатии на педаль тормоза 16, сигнал от микропереключателя расположенного под педалью (на фиг. не обозначен) передается на блок управления 18, где обрабатывается и формируется управляющий сигнал, передаваемый на электромагнитную муфту 14 привода мультипликатора, которая осуществляет соединение трансмиссии 15 и мультипликатора 13, увеличивающего в несколько раз частоту вращения выходного звена трансмиссии передаваемого посредством обгонной муфты 11 на маховик 10. Соединение маховика 10 с мультипликатором 13 через обгонную муфту 11 позволяет компенсировать разность частот их вращения. Маховик 10 раскручивается до высокой скорости и тем самым запасает кинетическую энергию торможения транспортного средства.
На режимах динамичного разгона транспортного средства возникает необходимость преодолеть эффект «провала» мощности или «турбоямы», что осуществляется за счет подкрутки компрессорного вала 4 турбокомпрессора. Для этого, при нажатии водителем на педаль подачи топлива 17 сигнал от микропереключателя, расположенного под педалью (на фиг. не обозначен), передается на электронный блок управления 18, где обрабатывается и формируется управляющий сигнал, на включение бесконтактной магнитной муфты 19, выключение бесконтактной магнитной муфты 6, а также на открытие регулировочной заслонки 23.
В результате получения управляющего сигнала муфта 19 бесконтактно (в магнитном поле) соединяет вал 12 маховика 10 с компрессорным валом 4. В результате чего крутящий момент с маховика 10 передается через вал 12 и 4 на компрессор 3 турбокомпрессора, обеспечивая его подкрутку на режимах динамичного разгона транспортного средства.
Одновременно с включением муфты 19 происходит выключение муфты 6, которая размыкает валы 4 и 5, в результате передача крутящего момента на турбину 2 прекращается.
С целью снижения гидравлического сопротивления на выпуске отработавших газов устанавливают регулировочную заслонку 23, которая, открываясь по сигналу от электронного блока управления 18, обеспечивает перепуск отработавших газов в атмосферу, минуя турбину 2.
После выхода турбокомпрессора на номинальный режим, по сигналу от электронного блока управления 18 бесконтактная магнитная муфта 19 выключается, передача крутящего момента от маховика 10 к компрессорному валу 4 турбокомпрессора прекращается. А бесконтактная магнитная муфта 6 напротив включается, что обеспечивает смыкание валов 4 и 5, следовательно, работу турбокомпрессора в штатном режиме передачи крутящего момента от турбины 2 на компрессор 3. Регулировочная заслонка 23 закрывается, это обеспечивает перенаправление отработавших газов на лопатки турбины 2.
По сравнению с прототипом предлагаемое техническое решение позволяет значительно улучшить приемистость двигателя военной автомобильной техники.

Claims (1)

  1. Устройство обеспечения приемистости двигателя военной автомобильной техники, содержащее турбокомпрессор, состоящий из турбины и компрессора, бесконтактную магнитную муфту, состоящую из внутреннего ротора, жестко закрепленного на валу маховика, внешнего ротора, жестко закрепленного на валу турбокомпрессора, расположенных по периметру внутренней поверхности внешнего ротора и по внешней поверхности внутреннего ротора магнитов переменной полярности и промежуточного стакана из немагнитного материала, собственно маховик, на котором расположена обгонная муфта, мультипликатор, валом соединенный с электромагнитной муфтой привода мультипликатора, выполненной с возможностью соединения выходного звена трансмиссии транспортного средства и мультипликатора, электронный блок управления, выполненный с возможностью приема сигналов от микропереключателя, расположенного под педалью тормоза и микропереключателя, расположенного под педалью подачи топлива, отличающееся тем, что содержит бесконтактную магнитную муфту, выполненную с возможностью передачи крутящего момента в магнитном поле и отключения турбины от компрессора, состоящую из выполненного заодно с компрессорным валом внутреннего ротора, жестко закрепленного на турбинном валу внешнего ротора, с размещенными на роторах магнитами переменной полярности и промежуточного стакана из немагнитного материала, а также регулировочную заслонку, выполненную с возможностью осуществления перепуска отработавших газов в атмосферу.
RU2022116986U 2022-06-23 Устройство обеспечения приемистости двигателя военной автомобильной техники RU215237U1 (ru)

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU215237U1 true RU215237U1 (ru) 2022-12-05

Family

ID=

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1420203A2 (ru) * 1986-07-25 1988-08-30 Завод-втуз при Московском автомобильном заводе им.И.А.Лихачева Силова установка
DE102013208660A1 (de) * 2013-05-10 2014-11-13 Schwäbische Hüttenwerke Automotive GmbH Antrieb für einen Verdichter zur Erhöhung des Ladedrucks einer Brennkraftmaschine
RU168419U1 (ru) * 2016-03-22 2017-02-02 Федеральное государственное казенное военное образовательное учреждение высшего профессионального 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 Система управления турбокомпрессором комбинированного дизеля с наддувом
JP6408310B2 (ja) * 2014-09-03 2018-10-17 日野自動車株式会社 エンジン
RU208752U1 (ru) * 2021-01-20 2022-01-11 Федеральное государственное казенное военное образовательное учреждение высшего образования "Военный университет" Министерства обороны Российской Федерации Регулируемый турбокомпрессор двигателя образца военной автомобильной техники

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1420203A2 (ru) * 1986-07-25 1988-08-30 Завод-втуз при Московском автомобильном заводе им.И.А.Лихачева Силова установка
DE102013208660A1 (de) * 2013-05-10 2014-11-13 Schwäbische Hüttenwerke Automotive GmbH Antrieb für einen Verdichter zur Erhöhung des Ladedrucks einer Brennkraftmaschine
JP6408310B2 (ja) * 2014-09-03 2018-10-17 日野自動車株式会社 エンジン
RU168419U1 (ru) * 2016-03-22 2017-02-02 Федеральное государственное казенное военное образовательное учреждение высшего профессионального 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 Система управления турбокомпрессором комбинированного дизеля с наддувом
RU208752U1 (ru) * 2021-01-20 2022-01-11 Федеральное государственное казенное военное образовательное учреждение высшего образования "Военный университет" Министерства обороны Российской Федерации Регулируемый турбокомпрессор двигателя образца военной автомобильной техники

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN1097148C (zh) 与内燃机和控制系统一起使用的电动机-发电机辅助的涡轮增压系统
US8490394B2 (en) Enhanced supercharging system and an internal combustion engine having such a system
US20160001649A1 (en) Dual ratio drive for variable speed hybrid electric supercharger assembly
US4586337A (en) Turbocompound system
AU768062B2 (en) An apparatus and a method for increasing the power of an internal combustion engine operated using an exhaust gas turbocharger
US20060032225A1 (en) Super-turbocharger
US9752496B2 (en) Turbocharger with electrically coupled fully variable turbo-compound capability and method of controlling the same
EP2247838A2 (en) Supercharger arrangement for a piston engine
JPS5810116A (ja) タ−ボ圧縮器を備えた内燃機関の排気の排出弁の制御方法および装置
EP2573356B1 (en) Supercharging system and method for operation
US20080087482A1 (en) Hybrid electric vehicle with motor driven charge air booster
GB2121474A (en) Two-stage I.C. engine turbocharging
US20190186348A1 (en) Electrically-assisted turbocharger
CN103375246A (zh) 涡轮增压器单元及运行涡轮增压器单元的方法
WO2009148918A2 (en) Inertially-assisted electric supercharger
RU215237U1 (ru) Устройство обеспечения приемистости двигателя военной автомобильной техники
CN102155289A (zh) 内燃机多级增压装置
CN102900512A (zh) 一种机械与涡轮一体式增压器
RU208752U1 (ru) Регулируемый турбокомпрессор двигателя образца военной автомобильной техники
CN202832773U (zh) 一种机械与涡轮一体式增压器
CN205908364U (zh) 一种涡轮增压发动机的增压结构
JPS6236141B2 (ru)
Breitbach et al. Electrically Assisted Supercharging Status Quo and Outlook
JPS595832A (ja) タ−ボチヤ−ジヤ機構
CN211144634U (zh) 一种电辅助的涡轮增压机