RU2449913C2 - Устройство уменьшения аэродинамического лобового сопротивления при движении автомобиля - Google Patents

Устройство уменьшения аэродинамического лобового сопротивления при движении автомобиля Download PDF

Info

Publication number
RU2449913C2
RU2449913C2 RU2010110460/11A RU2010110460A RU2449913C2 RU 2449913 C2 RU2449913 C2 RU 2449913C2 RU 2010110460/11 A RU2010110460/11 A RU 2010110460/11A RU 2010110460 A RU2010110460 A RU 2010110460A RU 2449913 C2 RU2449913 C2 RU 2449913C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
car
vehicle
drag
combustion engine
air
Prior art date
Application number
RU2010110460/11A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2010110460A (ru
Inventor
Николай Павлович Мартынюк (MD)
Николай Павлович Мартынюк
Елена Николаевна Мартынюк (UA)
Елена Николаевна Мартынюк
Владимир Дмитриевич Шкилев (MD)
Владимир Дмитриевич Шкилев
Юрий Васильевич Белоусов (UA)
Юрий Васильевич Белоусов
Original Assignee
Николай Павлович Мартынюк
Елена Николаевна Мартынюк
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 Николай Павлович Мартынюк, Елена Николаевна Мартынюк filed Critical Николай Павлович Мартынюк
Priority to RU2010110460/11A priority Critical patent/RU2449913C2/ru
Publication of RU2010110460A publication Critical patent/RU2010110460A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2449913C2 publication Critical patent/RU2449913C2/ru

Links

Images

Landscapes

  • Cooling, Air Intake And Gas Exhaust, And Fuel Tank Arrangements In Propulsion Units (AREA)

Abstract

Изобретение относится к машиностроению, а в частности к автостроению. Устройство уменьшения аэродинамического лобового сопротивления при движении автомобиля состоит из лобового стекла автомобиля, кабины, колес автомобиля, кронштейнов. На площади лобового сопротивления расположены сквозные отверстия отсоса воздуха, соединенные с емкостью. Блок эжекторов последовательно подсоединен между выпускным трубопроводом двигателя внутреннего сгорания (д.в.с.) и глушителем шума. Блок эжекторов соединен основным трубопроводом с емкостью, а через параллельно подсоединенные к нему трубопроводы с термоклапанами с емкостями, в которых расположены радиатор системы охлаждения д.в.с., радиатор системы смазки д.в.с., а также соединен трубопроводом, с устройством для включения вентиляции салона автомобиля. Достигается уменьшение энергозатрат на отсос потока воздуха, оказывающего аэродинамическое сопротивление движению автомобиля. 5 ил.

Description

Изобретение относится к машиностроению и, в частности, к автомобилестроению.
Известно устройство (Гухо В.Г. Аэродинамика автомобиля. - М: Машиностроение, 1987. Стр.275-276, рис.8.20 и рис.8.22), содержащее кронштейны, накладные элементы (щиты), расположенные на крыше кабины водителя в автомобиле-тягаче имеющие различную форму для обтекания воздушного потока.
Недостаток - накладные элементы (щиты), изменяя поток движения воздуха, сами оказывают аэродинамическое сопротивление движению автомобиля.
Наиболее близким аналогом является устройство (Гухо В.Г. Аэродинамика автомобиля. - М: Машиностроение, 1987. Стр.254 рис.7.25, рис.258, рис.7.30, рис.7.29; стр.259 рис.7.31, рис.7.32; стр.265, рис.8.6, рис.8.7), содержащее площадь лобового сопротивления автомобиля (рис.8.6.), отверстия для забора воздуха (рис.7.25) с целью охлаждения тягового двигателя, отверстия для отсоса (рис.7.35, рис.7.32, рис.7.30), колеса и кузов автомобиля.
Недостаток - отсос воздушного потока воздуха, охлаждающего агрегаты и узлы автомобиля, осуществляется вентиляторами (рис.7.30, рис.7.31, рис.7.32), работающими от дополнительного двигателя (стр.258).
Цель изобретения - уменьшение энергозатрат на отсос потока воздуха, оказывающего аэродинамическое сопротивление движению автомобиля.
Техническое решение достигается за счет:
- применения эжектора отработавших газов д.в.с.
- использования на площади лобового сопротивления отверстий для отсоса воздуха.
Указанный технический результат достигается за счет того, что на площади лобового сопротивления расположены сквозные отверстия отсоса воздуха, соединенные с емкостью; блок эжекторов последовательно подсоединен между выпускным трубопроводом двигателя внутреннего сгорания (д.в.с.) и глушителем шума; блок эжекторов соединен основным трубопроводом с емкостью, а через параллельно подсоединенные к нему трубопроводы с термоклапанами с емкостями, в которых расположены радиатор системы охлаждения д.в.с., радиатор системы смазки д.в.с., а также трубопроводом, соединенным с устройством для включения вентиляции салона автомобиля.
Изобретение поясняется чертежами, где на фиг.1 - схема устройства блока эжекторов, фиг.2 - схема подключения устройства к выпускному трубопроводу тягового двигателя автомобиля, фиг.3 - схема устройства термоклапанов, фиг.4 - схема включения вентиляции салона автобуса, фиг.5 - схема воздействия на автомобиль воздуха в процессе движения.
Устройство состоит из блока 1 эжекторов для отсоса воздуха, увеличивающего коэффициент аэродинамического сопротивления при движении автомобиля с работающим тяговым двигателем внутреннего сгорания (д.в.с.) 16, эжекторных секций 2, 3, 4, 5 для увеличения или уменьшения разрежения при отсосе воздуха, эжекторов 6, 7, 8, 9; зазоров 10, 11, 12 между эжекторами; створчатых клапанов 13, 14, 15 для автоматического регулирования разрежения в блоке эжекторов, глушителя 17 шума, трубы 18 глушителя; трубопровода 19, выпускной трубопровод 20 для отвода отработавших газов из цилиндров д.в.с. 16; указатель 21 направления движения создаваемого разрежения, указатель 22 направления движения автомобиля 23, отверстия 24 для отсоса воздуха 25, щит (накладной элемент) 26 для изменения направления воздуха при движении автомобиля, емкость 27 для воздуха, отсасываемого через отверстия 24; основного трубопровода 28, трубопроводов 29, 30, 31; радиатора 32 системы охлаждения, радиатора 33 системы смазки, салона 34 автомобиля, ветровое стекло 41 автомобиля 23, термоклапанов 35 и 36, устройства 37 для включения вентиляции, положения 38, положения 39 рычажка устройства 37; цезерина 40, изменяющего объем при нагреве (Михайловский Е.В. и др. Устройство автомобиля. - М.: Машиностроение. 1981. Стр.73, рис.48), ветрового (лобового) стекла 41 автомобиля 23, площадь лобового сопротивления 42 автомобиля 23.
Работа устройства. Автомобиль 23 движется с работающим тепловым двигателем (д.в.с.) 16. Отработавшие газы из выпускного трубопровода 20 поступают по трубопроводу в блок 1 эжекторов, а именно в эжекторную секцию 2, где расположен эжектор 6 с наименьшим диаметром сопла. Согласно закона Бернули отработавшие газы, двигаясь под избыточным давлением и с большей скоростью, пройдя через эжектор 6 в момент преодоления зазора 10, засасывают из секции 3 воздух 25, создавая разрежение в трубопроводе 28. Пройдя эжектор 6 и получив дополнительное ускорение, струя отработавших газов проходит через эжектор 7, на выходе преодолевая зазор 11, засасывает воздух 25 из секции 4. Получив дополнительное ускорение, отработавшие газы проходят эжектор 8, преодолевают зазор 12, засасывают воздух 25 из секции 5. Далее смесь отработавших газов и воздуха 25 под избыточным давлением и увеличенной скоростью движения поступает в глушитель 17 шума, а затем в трубу 18 глушителя и в окружающую среду.
В блоке 1 эжекторов образуется разрежение, из-за чего воздух 25, пройдя через отверстия 24, отсасывается из емкости 27 и, следуя по указателю 21, поступает в зону нахождения створчатых клапанов 13, 14 и 15, а оттуда в эжекторные секции 2, 3, 4 и 5.
Однако отсос воздуха 25 через отверстия 24 приводит к уменьшению аэродинамического сопротивления движения автомобиля 23, причем вне зависимости от площади лобового сопротивления. Чем больше разрежение создается в блоке 1 эжекторов, тем меньше аэродинамическое сопротивление движению автомобиля 23. При открытии термоклапанов 35 и 36, включении вентиляции салона 34 воздух 25 вначале проходит через отверстия отсоса 24 и охлаждает наружную поверхность радиаторов 32, 33 или вентилирует салон 34 автомобиля 23, а затем только смешивается с отработавшими газами в блоке 1 эжекторов поступает в глушитель 17 и трубу 18 глушителя. Причем это не нарушает процесс уменьшения аэродинамического сопротивления движения автомобиля 23.
Подбирая блок 1 эжекторов требуемой мощности, по разрежению достигают различную величину аэродинамического сопротивления, в том числе и полного его исключения при движении автомобиля 23.
Если в эксплуатации автомобиля 23 отверстия 24 отсоса воздуха 25 будут засорены (т.е. не пропускают воздух 25), разрежение в блоке 1 эжекторов не повысится. Створчатые клапаны 13, 14 и 15 автоматически начнут поочередно закрываться. Причем начиная из секции 5, где находится эжектор 9, имеющий наибольший диаметр сопла и в котором давление меньшее, в сравнении с давлением в эжекторах 8, 7, 6.
При прекращении работы д.в.с. 16 устройство не работоспособно.

Claims (1)

  1. Устройство уменьшения аэродинамического лобового сопротивления при движении автомобиля, состоящее из лобового стекла автомобиля, кабины, колес автомобиля, кронштейнов, отличающееся тем, что на площади лобового сопротивления расположены сквозные отверстия отсоса воздуха, соединенные с емкостью; блок эжекторов последовательно подсоединен между выпускным трубопроводом двигателя внутреннего сгорания (д.в.с.) и глушителем шума; блок эжекторов соединен основным трубопроводом с емкостью, а через параллельно подсоединенные к нему трубопроводы с термоклапанами с емкостями, в которых расположены радиатор системы охлаждения д.в.с., радиатор системы смазки д.в.с., а также трубопровод, соединенный с устройством для включения вентиляции салона автомобиля.
RU2010110460/11A 2010-03-22 2010-03-22 Устройство уменьшения аэродинамического лобового сопротивления при движении автомобиля RU2449913C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2010110460/11A RU2449913C2 (ru) 2010-03-22 2010-03-22 Устройство уменьшения аэродинамического лобового сопротивления при движении автомобиля

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2010110460/11A RU2449913C2 (ru) 2010-03-22 2010-03-22 Устройство уменьшения аэродинамического лобового сопротивления при движении автомобиля

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2010110460A RU2010110460A (ru) 2011-09-27
RU2449913C2 true RU2449913C2 (ru) 2012-05-10

Family

ID=44803529

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2010110460/11A RU2449913C2 (ru) 2010-03-22 2010-03-22 Устройство уменьшения аэродинамического лобового сопротивления при движении автомобиля

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2449913C2 (ru)

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE2726507A1 (de) * 1977-06-11 1978-12-21 Volkswagenwerk Ag Vorrichtung zur verbesserung der bodenhaftung eines landfahrzeugs
WO1988009737A1 (en) * 1987-06-02 1988-12-15 Ital Idee S.R.L. Apparatus for sucking the boundary layer of aerodynamic surfaces, in particular for sports cars provided with an internal combustion engine
RU2041105C1 (ru) * 1990-06-07 1995-08-09 Станислав Алексеевич Мохов Транспортное средство с аэродинамическим устройством
US6068328A (en) * 1997-11-25 2000-05-30 Gazdzinski; Robert F. Vehicular boundary layer control system and method
RU2163207C1 (ru) * 2000-02-04 2001-02-20 Гуляев Дмитрий Анатольевич Аэро(гидро)динамическое устройство

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE2726507A1 (de) * 1977-06-11 1978-12-21 Volkswagenwerk Ag Vorrichtung zur verbesserung der bodenhaftung eines landfahrzeugs
WO1988009737A1 (en) * 1987-06-02 1988-12-15 Ital Idee S.R.L. Apparatus for sucking the boundary layer of aerodynamic surfaces, in particular for sports cars provided with an internal combustion engine
RU2041105C1 (ru) * 1990-06-07 1995-08-09 Станислав Алексеевич Мохов Транспортное средство с аэродинамическим устройством
US6068328A (en) * 1997-11-25 2000-05-30 Gazdzinski; Robert F. Vehicular boundary layer control system and method
RU2163207C1 (ru) * 2000-02-04 2001-02-20 Гуляев Дмитрий Анатольевич Аэро(гидро)динамическое устройство

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
ГУХО В.Г. Аэродинамика автомобиля. - М.: Машиностроение, 1987, с.254-265. *

Also Published As

Publication number Publication date
RU2010110460A (ru) 2011-09-27

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US9188052B2 (en) Vehicle front portion structure
EP2565069B1 (en) Cooling airflow intake structure
JP2010508206A5 (ru)
US9470135B2 (en) Air management system for under-hood heat control
US20140138077A1 (en) Vehicle cooling device
CN106042900B (zh) 机动车辆车头部分
US20130316634A1 (en) Cooling wind introduction structure
WO2011073625A1 (en) Improvements in or relating to vehicles
CN106627105A (zh) 一种用于车辆的通风系统
JP2011126301A (ja) 車両用エンジンの冷却装置
RU2449913C2 (ru) Устройство уменьшения аэродинамического лобового сопротивления при движении автомобиля
JP2004522643A (ja) 車両の冷却装置
RU2014124955A (ru) Компоновка моторного отсека автомобиля
US10012186B2 (en) Ram air power valve
JP2017056759A (ja) 内燃機関搭載の車両及び車両の隊列走行時の排気ガス浄化方法
CN102963239A (zh) 汽车采暖装置
AU2012238213B2 (en) Air Management System for Truck
RU2418178C1 (ru) Модернизированная эжекционная система охлаждения двигателя внутреннего сгорания
CN109386413A (zh) 车辆进气温度控制装置、进气系统以及汽车
US20140165933A1 (en) Duct for engine bay cooling and ventilation
JP2014189264A (ja) 自動車のパワートレイン配設構造
CN102514481A (zh) 后置车载发动机冷却系统
TW201536611A (zh) 氣流控制裝置
GB2290063A (en) Low-drag vehicle radiator arrangement
TH37133B (th) ยานพาหนะรถยนต์ที่มีทางเดินนำทางอากาศเครื่องยนต์

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20120323