RU2460652C2 - Система управления воздушным потоком для регулирования температуры в подкапотном пространстве грузового автомобиля большой грузоподъемности - Google Patents
Система управления воздушным потоком для регулирования температуры в подкапотном пространстве грузового автомобиля большой грузоподъемности Download PDFInfo
- Publication number
- RU2460652C2 RU2460652C2 RU2009120563/11A RU2009120563A RU2460652C2 RU 2460652 C2 RU2460652 C2 RU 2460652C2 RU 2009120563/11 A RU2009120563/11 A RU 2009120563/11A RU 2009120563 A RU2009120563 A RU 2009120563A RU 2460652 C2 RU2460652 C2 RU 2460652C2
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- air
- engine compartment
- engine
- ventilation system
- radiator
- Prior art date
Links
Images
Classifications
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B60—VEHICLES IN GENERAL
- B60K—ARRANGEMENT OR MOUNTING OF PROPULSION UNITS OR OF TRANSMISSIONS IN VEHICLES; ARRANGEMENT OR MOUNTING OF PLURAL DIVERSE PRIME-MOVERS IN VEHICLES; AUXILIARY DRIVES FOR VEHICLES; INSTRUMENTATION OR DASHBOARDS FOR VEHICLES; ARRANGEMENTS IN CONNECTION WITH COOLING, AIR INTAKE, GAS EXHAUST OR FUEL SUPPLY OF PROPULSION UNITS IN VEHICLES
- B60K11/00—Arrangement in connection with cooling of propulsion units
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F01—MACHINES OR ENGINES IN GENERAL; ENGINE PLANTS IN GENERAL; STEAM ENGINES
- F01P—COOLING OF MACHINES OR ENGINES IN GENERAL; COOLING OF INTERNAL-COMBUSTION ENGINES
- F01P11/00—Component parts, details, or accessories not provided for in, or of interest apart from, groups F01P1/00 - F01P9/00
- F01P11/10—Guiding or ducting cooling-air, to, or from, liquid-to-air heat exchangers
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B60—VEHICLES IN GENERAL
- B60K—ARRANGEMENT OR MOUNTING OF PROPULSION UNITS OR OF TRANSMISSIONS IN VEHICLES; ARRANGEMENT OR MOUNTING OF PLURAL DIVERSE PRIME-MOVERS IN VEHICLES; AUXILIARY DRIVES FOR VEHICLES; INSTRUMENTATION OR DASHBOARDS FOR VEHICLES; ARRANGEMENTS IN CONNECTION WITH COOLING, AIR INTAKE, GAS EXHAUST OR FUEL SUPPLY OF PROPULSION UNITS IN VEHICLES
- B60K11/00—Arrangement in connection with cooling of propulsion units
- B60K11/08—Air inlets for cooling; Shutters or blinds therefor
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B62—LAND VEHICLES FOR TRAVELLING OTHERWISE THAN ON RAILS
- B62D—MOTOR VEHICLES; TRAILERS
- B62D25/00—Superstructure or monocoque structure sub-units; Parts or details thereof not otherwise provided for
- B62D25/08—Front or rear portions
- B62D25/10—Bonnets or lids, e.g. for trucks, tractors, busses, work vehicles
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B62—LAND VEHICLES FOR TRAVELLING OTHERWISE THAN ON RAILS
- B62D—MOTOR VEHICLES; TRAILERS
- B62D25/00—Superstructure or monocoque structure sub-units; Parts or details thereof not otherwise provided for
- B62D25/08—Front or rear portions
- B62D25/10—Bonnets or lids, e.g. for trucks, tractors, busses, work vehicles
- B62D25/12—Parts or details thereof
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F01—MACHINES OR ENGINES IN GENERAL; ENGINE PLANTS IN GENERAL; STEAM ENGINES
- F01P—COOLING OF MACHINES OR ENGINES IN GENERAL; COOLING OF INTERNAL-COMBUSTION ENGINES
- F01P1/00—Air cooling
- F01P1/06—Arrangements for cooling other engine or machine parts
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B60—VEHICLES IN GENERAL
- B60Y—INDEXING SCHEME RELATING TO ASPECTS CROSS-CUTTING VEHICLE TECHNOLOGY
- B60Y2200/00—Type of vehicle
- B60Y2200/10—Road Vehicles
- B60Y2200/14—Trucks; Load vehicles, Busses
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B60—VEHICLES IN GENERAL
- B60Y—INDEXING SCHEME RELATING TO ASPECTS CROSS-CUTTING VEHICLE TECHNOLOGY
- B60Y2200/00—Type of vehicle
- B60Y2200/10—Road Vehicles
- B60Y2200/14—Trucks; Load vehicles, Busses
- B60Y2200/142—Heavy duty trucks
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F01—MACHINES OR ENGINES IN GENERAL; ENGINE PLANTS IN GENERAL; STEAM ENGINES
- F01P—COOLING OF MACHINES OR ENGINES IN GENERAL; COOLING OF INTERNAL-COMBUSTION ENGINES
- F01P1/00—Air cooling
- F01P2001/005—Cooling engine rooms
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Combustion & Propulsion (AREA)
- Mechanical Engineering (AREA)
- Transportation (AREA)
- General Engineering & Computer Science (AREA)
- Cooling, Air Intake And Gas Exhaust, And Fuel Tank Arrangements In Propulsion Units (AREA)
- Structures Of Non-Positive Displacement Pumps (AREA)
Abstract
Группа изобретений относится к технике охлаждения силовых установок транспортных средств. В основе изобретений лежит система для отвода тепла от моторного отсека (9) грузового автомобиля большой грузоподъемности (2). Первая система (21) вентиляции отводит тепло от радиатора (7). Она отделена от второй системы (51) вентиляции, которая отводит тепло от моторного отсека (9). Первая система (21) забирает тепло от радиатора через ресивер (23) посредством центробежных вентиляторов (27) с ротором типа «беличья клетка» и направляет его в окружающую среду с помощью воздуховодов. Вторая система (51) вентиляции пропускает воздух из окружающей среды в целом от задней части моторного отсека (9) к передней предпочтительно посредством впуска воздуха с капота (53) без использования набегающего потока воздуха вблизи радиатора (7). Выходы двух систем вентиляции находятся в зоне пониженного давления потока воздуха вблизи грузового автомобиля большой грузоподъемности, при этом для эффективного выдувания воздуха из моторного отсека выход второй системы (51) вентиляции находится в зоне пониженного давления потока воздуха первой системы (21). Разделение тепловых нагрузок с обеспечением отдельных выходов отработавшего воздуха позволяет системам вентиляции работать по необходимости совместно или раздельно, что предопределяет их легкую адаптацию к требованиям грузовых автомобилей с большой грузоподъемностью. 10 н. и 22 з.п. ф-лы, 8 ил.
Description
ОБЛАСТЬ ТЕХНИКИ
Настоящее изобретение относится к системам снижения температуры в подкапотном пространстве транспортного средства. Оно имеет конкретное, но не единственное применение в системах такого рода для использования в грузовых автомобилях большой грузоподъемности, более подробно, в участке тягача седельного тягача с полуприцепом. Грузовые автомобили большой грузоподъемности являются, как правило, дорожными и профессиональными транспортными средствами, рассматриваемыми в классах автомобиля по весу от 4 до 8. Четвертый класс в целом считается включающим транспортные средства с полной массой автомобиля от 14001 фунтов до 16000 фунтов (от 6350 кг до 7257 кг). Настоящее изобретение особенно эффективно в классах автомобиля по весу с 6-го по 8-й и наиболее эффективно в транспортных средствах с 7-го по 8-й класс. Шестой класс включает транспортные средства с полной массой автомобиля от 19501 фунтов до 26000 фунтов (от 8846 кг до 11793 кг). Седьмой класс транспортных средств имеет полную массу автомобиля от 26001 фунтов до 33000 фунтов (от 11794 кг до 14969 кг).
Профессиональные грузовые автомобили большой грузоподъемности приспособлены для различных внедорожных работ, такие как грузовые автомобили для перевозки бетонной смеси, автолесовозы и другие грузовые автомобили, которые перевозят тяжелые грузы и предназначены для езды по неровному и необкатанному грунту в условиях бездорожья. Грузовые автомобили такого рода обычно также допускаются для передвижения по дорогам автомагистралей.
УРОВЕНЬ ТЕХНИКИ
Двигатель внутреннего сгорания грузового автомобиля большой грузоподъемности вырабатывает большое количество тепла. Тепло отводится от блока цилиндров двигателя с помощью жидкостной системы охлаждения, включающей радиатор, расположенный перед блоком цилиндров двигателя. Это тепло рассеивается благодаря свободной конвекции, главным образом с помощью воздушного потока, вызванного движением транспортного средства, и благодаря воздуху, который проходит через радиатор и обдувает двигатель в результате работы осевого вентилятора. В большинстве грузовых автомобилей, осевой вентилятор приводится в действие от коленчатого вала двигателя непосредственно через муфту. В других транспортных средствах, такой вентилятор является электрическим. В том и в другом случае КПД вентилятора является относительно низким, зачастую порядка около сорока процентов. Это вызвано отчасти собственной низкой производительностью самого вентилятора. Небольшое расстояние между вентилятором и блоком цилиндров двигателя также является показателем; причем блок цилиндров двигателя образует естественную преграду для воздушного потока и создает мертвую зону между вентилятором и блоком цилиндров двигателя, в которой избыточное давление стремится препятствовать движению воздушного потока. Двигатель грузового автомобиля большой грузоподъемности может выделять порядка около 1,5 миллионов БТЕ (1,6 миллионов кДж) в час при скорости, равной шестидесяти милям в час (97 км/ч), давая расход топлива менее чем двенадцать миль на галлон (5 км/л), и может использовать вентилятор вплоть до 32 дюймов (0,8 м) в диаметре, номинально подавая 9,500 кубических футов (270 кубических метров) в минуту, чтобы рассеивать тепло, выводимое радиатором. Установлено, что приблизительно одна треть мощности двигателя используется для того, чтобы приводить грузовой автомобиль в движение, одна треть находится в нагретых отработавших газах (в качестве тепла и несгоревшего топлива), и одна треть должна потребляться системой охлаждения.
Помимо того что тепло отводится от блока цилиндров двигателя к радиатору охлаждающей жидкостью, блок цилиндров двигателя самостоятельно излучает значительную часть тепла, оцениваемую примерно вплоть до 20000 БТЕ (22000 кДж) в час на дорожных скоростях.
В последнее время большие дизельные грузовые автомобили стали включать системы рециркуляции отработавших газов (EGR). Грузовые автомобили, оборудованные двигателями мощностью более 250 лошадиных сил (186 кВт), вследствие этого столкнулись со случаями серьезных проблем с температурой в подкапотном пространстве. Такие системы рециркуляции отработавших газов повторно пропускают часть отработавших газов (в основном около 15-30%) в систему впуска воздуха двигателя. Поскольку отработавшие газы имеют температуру примерно от 1200°F до 1500°F (примерно от 650°C до 815°C), они охлаждаются примерно до 600°F (315°C) при прохождении их через теплообменник системы рециркуляции отработавших газов перед впуском их в цилиндры данного двигателя. Система рециркуляции отработавших газов прибавляет около тридцати процентов к тепловой нагрузке на систему охлаждения, около 150000 БТЕ (160000 кДж) в час, большая часть которого должна рассеиваться радиатором. Ввиду того что большая часть этого тепла направляется обратно в моторный отсек, тепловая нагрузка в подкапотном пространстве значительно возрастает. Система рециркуляции отработавших газов сама также излучает тепло непосредственно в моторном отсеке.
Другие вспомогательные устройства приводятся в действие двигателем и вырабатывают дополнительное тепло. Например, воздушный компрессор необходим для работы тормозов и других компонентов. Воздушный компрессор может иметь температуру поверхности порядка около 250°F (121°C).
Для соответствия экологическим нормам и для повышения эффективности ряд других устройств устанавливаются на двигатель. Турбонагнетатель, приводимый в движение отработавшими газами, вырабатывает дополнительное тепло, оцениваемое порядка около 32000 БТЕ (34000 кДж) в час. Турбонагнетатель может иметь температуру рабочей поверхности примерно от 800°F до 1200°F (от 425°C до 650°C).
Дополнительное тепло, вырабатываемое в подкапотном пространстве современного грузового автомобиля большой грузоподъемности, повысило температуру в подкапотном пространстве до недопустимого уровня. Дополнительное тепло и температура снижают ресурс компонентов в моторном отсеке и снижают эффективность двигателя. В некоторых случаях они оплавляют пластиковые компоненты и перегревают жидкости в моторном отсеке. Тепло также может перемещаться в кабину водителя автомобиля и может делать как температуру воздуха в кабине, так и температуры поверхностей пола и передней стенки кабины высокой до уровня дискомфорта. Попытки увеличить радиатор, изменяя его положение, наклоняя или разделяя на несколько частей, недостаточны. Увеличение вентилятора аналогичным образом нецелесообразно и приведет к увеличению потребления мощности для его работы.
Современные грузовые автомобили большой грузоподъемности требуют аэродинамических проектировочных решений, которые в некоторых случаях приводят к уменьшению конструкции капота. Установка большего числа оборудования в моторном отсеке дополнительно усложняет воздушный поток. Все эти факторы требуют совершенно нового метода управления воздушным потоком в подкапотном пространстве.
Были сделаны различные попытки для решения в некоторой степени похожих проблем с легковыми автомобилями и транспортными средствами повышенной проходимости. Например, в патентах США № 4979584 и 5495909 раскрыта вентиляционная система отсека двигателя автомобиля, использующая набегающий поток воздуха, проходящий через отверстия, расположенные вокруг радиатора в автомобиле с поперечно расположенным двигателем. Аналогичным образом, в патенте США № 6216778 раскрыта система охлаждения для автомобилей повышенной проходимости, которые неподвижны или двигаются с очень низкой скоростью относительно земли. Данные системы нелегко адаптировать к требованиям грузовых автомобилей с большой грузоподъемностью.
СУЩНОСТЬ ИЗОБРЕТЕНИЯ
В частности, согласно настоящему изобретению создана система для отвода тепла от моторного отсека транспортного средства посредством изолирования тепла радиатора от моторного отсека (над и по бокам блока цилиндров двигателя). Настоящее изобретение предусматривает новое конструкторское решение, которое разделяет тепловые нагрузки и обеспечивает отдельные выходы отработавшего воздуха и позволяет системам работать совместно или по отдельности по необходимости.
Тепло от радиатора отводится из ресивера за радиатором предпочтительно посредством центробежного вентилятора c ротором типа «беличья клетка» и направляется от моторного отсека, вместо того чтобы направляться на блок цилиндров двигателя. Вентиляторы предпочтительно управляются термостатически, чтобы позволить нескольким или всем из вентиляторов работать, если необходимо. Также предполагается использование управления вентиляторов компьютером с прогнозированием.
Блок цилиндров двигателя и связанные с ним устройства (такие как клапан рециркуляции отработавших газов и турбонагнетатель) охлаждаются отдельной системой, которая перемещает воздух из окружающей среды в целом от задней части моторного отсека к передней предпочтительно посредством впуска воздуха с капота без использования набегающего потока воздуха вблизи радиатора.
Предпочтительно, чтобы как система вентиляции радиатора, так и система вентиляции моторного отсека имела выход в окружающую среду через боковые стенки моторного отсека вблизи передней части моторного отсека. Предпочтительно, чтобы выходы выпускали горячий воздух в зону пониженного давления потока воздуха вблизи грузового автомобиля, которая стремится отвести воздух из системы. Более того, выход системы вентиляции моторного отсека предпочтительно должен находиться за выходом системы вентиляции радиатора и должен использовать поток воздуха из системы вентиляции радиатора, идущий в окружающую среду для отвода воздуха из моторного отсека. Предпочтительно, чтобы воздушный поток вблизи каждого выхода был ламинарным.
Системы настоящего изобретения могут включать один или несколько стандартных радиаторов, ресиверов и блоков вентиляторов, размеры которых устанавливаются для отдельных классов транспортных средств или по рабочему объему двигателя. Изобретение может также включать стандартную систему впуска воздуха с капота, размеры которой также устанавливаются для отдельных классов транспортных средств или по рабочему объему двигателя. Однако система воздуховодов для каждой системы вероятно будет зависеть от конкретной конструкции транспортного средства, включающей такие факторы, как доступное пространство в моторном отсеке, внутреннюю конфигурацию моторного отсека и расположение компонентов двигателя внутри моторного отсека, оказывающих воздействие на поток воздуха в пределах моторного отсека, конфигурации впуска воздуха, поступающего в камеру сгорания двигателя, и спектра обтекания потока воздуха вокруг наружной поверхности моторного отсека.
Вышеизложенные и другие задачи, признаки и преимущества настоящего изобретения, а также в настоящий момент предпочтительный вариант осуществления станут более очевидными после прочтения нижеследующего описания совместно с прилагаемыми чертежами.
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ
На прилагаемых чертежах, которые образуют часть данного описания, изображено следующее:
Фиг.1 - схематичный вид сбоку продольного разреза отсека двигателя внутреннего сгорания грузового автомобиля большой грузоподъемности, модифицированного в соответствии с одним вариантом осуществления настоящего изобретения;
Фиг.2 - вид сверху, отображающий воздушный поток, проходящий через часть иллюстративного варианта осуществления изобретения в системе с Фиг.1;
Фиг.3 - вид сзади, иллюстрирующий блок системы охлаждения радиатора настоящего изобретения;
Фиг.4 - вид сбоку блока с фиг.3;
Фиг.5 - вид в перспективе частей системы с Фиг.2-4, в разрезе по линии 5-5 с Фиг.2;
Фиг.6 - вид в перспективе воздухоотвода моторного отсека системы с Фиг.2-5;
Фиг.7 - схематичный вид в перспективе впуска для воздуха с капота в соответствии с вариантом осуществления другой части настоящего изобретения; и
Фиг.8 - вид в перспективе дорожного грузового автомобиля, использующего вариант осуществления изобретения с Фиг.1-7.
Соответствующие ссылочные позиции указывают соответствующие части на всех чертежах.
НАИЛУЧШИЙ СПОСОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО ИЗОБРЕТЕНИЯ
Следующее подробное описание иллюстрирует настоящее изобретение в качестве примера, а не в качестве ограничения. Данное описание, несомненно, позволяет специалисту в данной области техники изготовить и использовать настоящее изобретение, описывает несколько вариантов осуществления изобретения, адаптаций, изменений, альтернативных решений и вариантов использования настоящего изобретения, включая то, что в настоящий момент было признано наилучшим вариантом осуществления настоящего изобретения.
Как показано на чертежах, двигатель внутреннего сгорания в большом грузовом автомобиле большой грузоподъемности 2 (см. Фиг.1 и 8) включает в себя блок 3 цилиндров двигателя, воздухозаборник 5 и радиатор 7, который охлаждает хладагент, проходящий из 3 блока цилиндров двигателя через каналы 8. Все эти компоненты двигателя находятся в моторном отсеке 9, имеющем переднюю часть 10 (обычно около или непосредственно перед радиатором), верхнюю часть 11 и боковые стенки 12. Верхняя часть и значительная часть боковых стенок в целом выполнены в виде поднимающегося капота 13 (см. Фиг.8), который, как правило, шарнирно прикреплен к кузову грузового автомобиля в области нижней передней части грузового автомобиля. С тыльной стороны моторного отсека 9 моторный щит 14 отделяет моторный отсек от кабины водителя 15. Турбонагнетатель 16, выпускная система 17 и воздушный компрессор 19 добавляют тепловую нагрузку в моторном отсеке 9. В капотном грузовом автомобиле большой грузоподъемностью тепло, излучаемое двигателем, и тепло, вдуваемое назад в моторный отсек осевым вентилятором, повышают температуру моторного отсека. В последние годы система рециркуляции отработавших газов (EGR), включающая в себя клапан системы рециркуляции отработавших газов 20, является дополнением к тепловой нагрузке на радиатор и к температуре в моторном отсеке, главным образом, потому что система рециркуляции отработавших газов, как правило, передает порядка около 15-30% горячих отработавших газов обратно в двигатель. Суммарная тепловая нагрузка в моторном отсеке 9 современного грузового автомобиля 2 большой грузоподъемности за вычетом той, что излучается радиатором 7, оценивается примерно в 60000 БТЕ (63000 кДж) в час.
В данном иллюстративном варианте осуществления настоящего изобретения демонтируют осевой вентилятор и заменяют его изолированной системой 21 вентиляции радиатора, включающей в себя ресивер 23, установленный за радиатором 7, предпочтительно герметичный в соединении с радиатором по отношению к внешней среде. Вследствие этого весь набегающий поток воздуха, попадающий на радиатор 7, когда грузовой автомобиль движется вперед, проходит через радиатор 7 и концентрируется в ресивере 23. Установленные на ресивере 23, предпочтительно на его тыльной стороне, несколько электродвигателей 25 приводят в действие (центробежные) вентиляторы 27 с ротором типа «беличья клетка» в ресивере 23. Вентиляторы 27 с ротором типа «беличья клетка» отводят нагретый воздух в осевом направлении из ресивера и изменяют движение воздуха на 90° для вывода его наружу (в сторону) в воздуховоды 43, как описано ниже.
При желании, задняя часть ресивера, вентиляторы 27 и воздуховоды 43 могут быть оборудованы изоляционным материалом в виде покрытия или отдельного изоляционного слоя или барьера. Обозначенная пунктирной линией 33, данная конструкция эффективно защищает двигатель, его компоненты и дополнительные устройства в моторном отсеке 9 от приблизительно 650000 БТЕ (700000 кДж) в час или более рассеиваемых в окружающую среду радиатором 7, когда грузовой автомобиль 2 движется со скоростью, разрешенной на автотрассе. Выпуск нагретого воздуха таким способом поможет избежать постоянного поступления тепла в моторный отсек. Таким образом проблема выделения тепла в моторном отсеке уменьшается до 60000 БТЕ (63000 кДж) в час, образуемых в подкапотном пространстве турбонагнетателем 16, системой 20 рециркуляции отработавших газов, блоком 3 цилиндров двигателя и другими компонентами моторного отсека.
Электродвигатели 25 управляются термостатически, при этом отдельные электродвигатели или их группы приводятся в действие, только когда это необходимо. Алгоритмы с прогнозированием для управления работой вентиляторов 27 охлаждения будут очевидны для специалистов в данной области техники. Алгоритмы такого рода могут включать такие факторы как, например, температура хладагента двигателя, степень повышения температуры хладагента, поверхности двигателя или температуры масла, температуру моторного отсека, температуру окружающей среды, число оборотов двигателя и скорость движения грузового автомобиля.
Конструкция, описанная к данному моменту, имеет дополнительные преимущества; в частности, она уменьшает мощность (оцениваемую в шестьдесят пять лошадиных сил), потребляемую на работу лопастного вентилятора. Это может привести к значительной экономии топлива (7-9%). Она также исключает использование муфты включения вентилятора, которая считается деталью, требующей частого технического обслуживания. Электрические центробежные вентиляторы 27 с ротором типа «беличья клетка» гораздо более эффективны в отводе тепла от радиатора 7, нежели лопастной осевой вентилятор. В связи с тем что предпочтительно устанавливается множество центробежных вентиляторов 27, воздушный поток может понижаться или повышаться и управляться более эффективно регулированием того, какой из вентиляторов включен. Более того, электродвигатель постоянного тока центробежного вентилятора может становиться генератором, когда он выключен и свободно вращается от набегающего потока воздуха, таким образом заряжая аккумуляторные батареи грузового автомобиля.
Изолированная система вентиляции радиатора 21, описанная к данному моменту, может быть выполнена в виде стандартного блока 35, причем несколько блоков такого рода будут покрывать широкий ассортимент грузовых автомобилей большой грузоподъемности. Блок 35 может включать в себя радиатор 7, ресивер 23 и ряд вентиляторов 27. Блок такого рода может включать в себя радиатор 7, имеющий высоту примерно от двух до трех футов (от 0,5 м до одного метра) и ширину примерно от 18 до 36 дюймов (от 0,4 м до одного метра), с ресивером 23 примерно от одного до двух дюймов (от 2,5 см до 5 см) в глубину, имеющим размер, соответствующий задней части радиатора. Блок 35 может соединяться с системой воздуховодов, которая специально изготавливается под конкретную конструкцию грузового автомобиля для создания как системы 21 вентиляции радиатора, так и части системы вентиляции моторного отсека.
Как показано на Фиг.2-7, например, радиатор и ресивер, высота которых составляет 33 дюйма (84 см) и ширина которых составляет 22 дюйма (56 см), могут быть представлены в качестве стандартного блока 35. Радиатор 7 иллюстративно имеет глубину 6 дюймов (15 см) с фланцем 36, проходящим по его периметру, и ресивер имеет глубину 1,25 дюйма (3 см) и включает периферийный фланец 37, прикрепляемый к фланцу 36 радиатора. Как показано на Фиг.3, на ресивере установлено шесть вентиляторов 27A, 27B, 27C, 27A', 27B' и 27C' с ротором типа «беличья клетка», каждый из которых включает в себя электродвигатель 25A, 25B, 25C, 25A', 25B' и 25', соответственно, ротор 26 типа «беличья клетка» и корпус 38, имеющий боковой воздухоотвод 39. Иллюстративно, каждый вентилятор производит 530 кубических футов в минуту (15 кубических метров в минуту) по воздуху и имеет бесщеточный электродвигатель постоянного тока диаметром 3 дюйма (7,6 см) с рабочими оборотами 3,000 об/мин и рабочим напряжением 24В. Производительность центробежных вентиляторов определяется исходя из конкретных применений. Корпус 38 каждого вентилятора 27 имеет размер примерно 9 дюймов в ширину примерно на 10 дюймов в высоту и примерно на 4 дюйма в глубину (22,5×25,5×10 см), и каждый корпус имеет воздухоотвод 39 площадью 4 квадратных дюйма (10 см2). Можно увидеть, что верхний левый вентилятор 27А и два нижних правых вентилятора 27B' и 27C' имеют одинаковую направленность (вращение по часовой стрелке), а верхний правый вентилятор 27A' и два нижних левых вентилятора 27B и 27C имеют другую направленность (вращение против часовой стрелки). Самые нижние вентиляторы 27C и 27C' имеют удлиненные воздухоотводы 39', проходящие между выходами двух вентиляторов над ними, таким образом, все воздухоотводы на каждой стороне ресивера расположены по вертикали, образуя прямоугольный воздухоотвод 40 размером 12 дюймов на 4 дюйма (30×10 см) на каждой стороне блока.
Как подробно показано на Фиг.3, каждый электродвигатель 25 отдельно подключен с помощью электрического соединения к системе 41 управления, имеющей входные сигналы, причем Т1 обозначает температуру хладагента, Т2 обозначает температуру моторного отсека, RPM обозначает число оборотов двигателя, MPG обозначает мгновенный или суммарный расход топлива, а MPH обозначает скорость движения транспортного средства. Входные сигналы позволяют контроллеру управлять вентиляторами 27 по отдельности или группами для обеспечения того, что температура двигателя останется в необходимом диапазоне в соответствии с алгоритмами, которые будут без труда заданы специалистами в данной области техники. В простейшей форме, вентиляторы включаются попарно, когда температура хладагента, обозначенная как Т1, превышает заданное значение, и выключаются, когда Т1 опускается ниже второго значения. Также сигналы обеспечивают работу вентиляторов в чрезвычайных обстоятельствах, когда Т2 превышает заданное значение, в то время как T1 остается относительно низкой, для охлаждения моторного отсека 9, как описано ниже. Входные сигналы RPM, MPG и MPH обеспечивают прогнозируемую работу нескольких или всех вентиляторов 27 для запуска вытяжки набегающего потока воздуха, проходящего через радиатор, чтобы обеспечить охлаждение, в то время как температура хладагента продолжает расти. Данный контроллер также обеспечивает рекуперативное использование вентиляторов для зарядки аккумуляторных батарей грузового автомобиля, когда набегающий поток воздуха протекает через них и они не включены.
Блок 35 охлаждения радиатора соединен с системой 43 воздуховодов. Предпочтительно, но не обязательно, чтобы, по меньшей мере, задний участок системы 43 воздуховодов устанавливался в пределах капота 13. Место соединения между установленными на капоте воздуховодами 43 и блоком 35 может быть уплотнено любым известным способом. Например, как показано только на Фиг.2 и 3, прямоугольный воздухоотвод 40 блока 35 может заканчиваться соединительным скосом кромки 42, имеющим прокладку со стороны открытой (передней) грани для уплотнения с сопряженным наклонным скосом кромки на установленных на капоте воздуховодах. Такая конструкция обеспечивает беспрепятственное открытие капота 13 и обеспечивает герметичное соединение системы воздуховодов 43 с блоком 35, когда капот 13 закрыт. В качестве альтернативы, концевая секция воздуховодов блока или воздуховодов, установленных под капотом, может перемещаться в продольном направлении посредством автоматического приводного механизма или приводного механизма с ручным управлением для соединения с другой секцией воздуховодов. Аналогичным образом, система воздуховодов может быть постоянно соединена с блоком системы вентиляции радиатора 35 и может просто совпадать с отверстиями с каждой стороны 12 капота.
Система 43 воздуховодов данного иллюстративного варианта осуществления изобретения включает изогнутую наружную стенку 44, соединенную с передней стенкой воздухоотвода 40, и изогнутую внутреннюю стенку 45, соединенную с задней стенкой воздухоотвода 40. Наружная стенка 44 заканчивается в целом плоским вертикальным прямоугольным отверстием 46, имеющим наружную кромку 47, совпадающую с прямоугольным отверстием такого же размера в боковой стенке 12 капота грузового автомобиля. Следует отметить, что форма отверстия будет в некоторой степени обусловлена очертаниями капота грузового автомобиля. В данном варианте осуществления изобретения, отверстие 46, главным образом, имеет высоту двенадцать дюймов (30 см) и ту же ширину, что и воздухоотвод 40 блока вентиляции радиатора. Внутренняя стенка 45 системы 43 воздуховодов расположена в четырех дюймах от наружной стенки 44 вдоль изогнутого участка воздухозаборника, соединенного с воздухоотводом 40. Когда внутренняя стенка 45 достигает положения напротив отверстия 46, она изгибается немного наружу в сторону задней кромки 47 отверстия 46. Наружная и внутренняя стенки 44 и 45 соединены между собой посредством верхней и нижней горизонтальной стенки 48. Можно увидеть, что стенки 44, 45 и 48 образуют плавный открытый канал, направляющий воздух, выпускаемый из системы 21 вентиляции радиатора, в зону пониженного давления потока воздуха окружающей среды вокруг грузового автомобиля большой грузоподъемности, когда грузовой автомобиль движется вперед.
Для охлаждения блока 3 цилиндров двигателя и его соответствующих компонентов под капотом в моторном отсеке предусматривается отдельная система 51 вентиляции моторного отсека. Вторая система 51 вентиляции в данном иллюстративном варианте осуществления изобретения имеет размер для отвода приблизительно 60000 БТЕ (63000 кДж) в час тепла, образующегося в подкапотном пространстве. В частности, 60000 БТЕ (63000 кДж) в час могут эффективно отводиться посредством впуска воздуха с капота, специально расположенного поверх капота, используя область повышенного давления вблизи лобового стекла для того, чтобы холодный набегающий поток воздуха перетекал в моторный отсек, заставляя воздух в моторном отсеке выходить через боковые воздуховоды в капоте, направляя отводимый воздух в зону пониженного давления рядом с выходом воздуха в окружающую среду от вентиляторов радиатора. Как показано на Фиг.1, 2 и 8, система 51 вентиляции моторного отсека включает в себя впускной дефлектор 53 перед лобовым стеклом 55 грузового автомобиля 2. Системы впуска воздуха с капота долгое время использовались в гоночных автомобилях, и их использование в грузовых автомобилях большой грузоподъемности считается новаторским. Как известно, задняя часть 56 дефлектора 53, вблизи лобового стекла, выходит в моторный отсек. На рабочих скоростях, даже относительно небольших рабочих скоростях, воздух сжимается у основания лобового стекла 55 и втягивается в моторный отсек через заднюю часть дефлектора 53, обозначенную ссылочной позицией 56.
Воздух внутри моторного отсека 9 удаляется через выпускные воздуховоды 57, установленные на внутренних стенках 45 воздуховодов 43, как подробно показано на Фиг. 2-6. Как, в частности, показано на Фиг.3 и 4, в данном варианте осуществления изобретения выпускные воздуховоды 57 имеют размер примерно девять дюймов в высоту и три дюйма в ширину (23 см × 8 см) у входной части 59 и расположены относительно вертикали в центре на внутренней стенке 45 воздуховодов 43. Внутренние стенки 45 воздуховодов 43 включают прямоугольные отверстия 61, в которые выходят выпускные воздуховоды 57. Каждый выпускной воздуховод 57 включает вертикальную внутреннюю стенку 63, которая изгибается, встречаясь с внутренней стенкой 45 тыльной стороной, и верхнюю и нижнюю горизонтальные стенки 65, которые соединяют внутреннюю стенку 63 выпускного воздуховода с внутренней стенкой 45 вентиляционного воздуховода 43 радиатора. Несмотря на то, что выпускные воздуховоды 57 полностью выходят в окружающую среду, они также находятся в зоне пониженного давления горячего воздуха, принудительно удаляющегося через выходы 46 системы вентиляции радиатора 21, и в зоне пониженного давления грузового автомобиля. Вследствие этого воздух дополнительно отводится из моторного отсека благодаря эффекту Вентури, создаваемому потоком горячего воздуха, проходящего из ресивера через выходы 46. Движение вперед грузового автомобиля 2 также будет создавать стремление зоны пониженного давления потока воздуха отводить горячий воздух как от выходов 46 воздуховодов 43, так и выходов 57 из моторного отсека 9. При неблагоприятных условиях, когда моторный отсек достиг нежелательной температуры, в то время как вентиляторы 27 выключены, могут быть включены электродвигатели вентиляторов для отвода воздуха через воздуховоды 43 и высасывания воздуха из моторного отсека 9.
Как показано на Фиг.1 и 2, набегающий поток воздуха, обозначенный стрелками с буквой R перед грузовым автомобилем большой грузоподъемности, полностью направляется через радиатор 7 в систему 21 вентиляции радиатора, в то время как моторный отсек 9 охлаждается впуском воздуха с капота, обозначенным стрелками с буквой C, двигающимся в целом от задней части моторного отсека к передней. Движение воздуха от задней части моторного отсека 9 к передней также отводит тепло от области моторного щита и уменьшает тепловую нагрузку на кабину 15.
Предпочтительно, чтобы соответствующими защитными ограждениями оборудовались все внешние отверстия. Многочисленные защитные ограждения такого рода хорошо известны и могут включать, например, тонкие горизонтальные створки.
С учетом вышеизложенного раскрытия специалистам в данной области техники будет очевидно множество модификаций системы управления температурой подкапотного пространства транспортного средства настоящего изобретения в рамках прилагаемой формулы изобретения. Только в качестве примера могут быть использованы другие закрытые системы охлаждения радиатора. Как было отмечено ранее, конфигурация и размер выпускных воздуховодов будут, разумеется, в некоторой степени изменяться, приспосабливаясь к геометрическим параметрам и моторным отсекам различных грузовых автомобилей, примером чего служит Фиг.8. Система охлаждения моторного отсека может включать дополнительные воздухозаборники воздуха сверху или сбоку моторного отсека, включая системы впуска воздуха и воздухозаборники набегающего потока воздуха. Предпочтительно, чтобы воздухозаборники располагались вдали от передней части грузового автомобиля. Воздухозаборники набегающего потока воздуха, как правило, в настоящий момент не являются предпочтительными, за исключением использования в конструкции грузового автомобиля с кабиной над двигателем. Система охлаждения моторного отсека может включать в себя дополнительные выпускные каналы и может включать, при желании, вентиляторы с механическим приводом различных типов. Например, вентиляторы с механическим приводом могут предусматриваться в воздухоотводах системы вентиляции моторного отсека. Многие системы с регулируемой температурой известны или легко приспосабливаются для контроля работы вентиляторов или для перемещения перегородок и тому подобного. В проиллюстрированном варианте осуществления изобретения, другие электродвигатели, включая, например, электродвигатели с переменной скоростью вращения и, менее желательно, гидравлические электродвигатели могут быть использованы для приведения в действие вентиляторов с ротором типа «беличья клетка»; причем размер и число вентиляторов могут изменяться в соответствии с требованиями применения; и форма, число и размер лопастей вентилятора c ротором типа «беличья клетка» могут меняться для того, чтобы отвечать требованиям конкретного применения. Электродвигатели вентиляторов могут работать от различного напряжения, например от 12 В до 42 В. Нижняя часть моторного отсека может быть закрыта для более обтекаемой формы или для целей внутреннего воздушного потока. Данные вариации всего лишь иллюстративны. В то время как различные изменения могут быть сделаны в вышеупомянутых исполнениях без выхода за рамки настоящего изобретения, предполагается, что весь материал, содержащийся в вышеприведенном описании или показанный на прилагаемых чертежах, следует воспринимать в иллюстративном, а не ограничительном смысле.
Все патенты и заявки на патент, упомянутые в данном документе, включены сюда посредством ссылки.
Claims (32)
1. Транспортное средство для передвижения по дорогам автомагистралей, содержащее: отсек водителя; моторный отсек; двигатель в моторном отсеке; радиатор спереди от двигателя, принимающий хладагент от двигателя; первую систему вентиляции позади радиатора, содержащую систему воздуховодов с выходом для отработавшего воздуха в окружающую среду, и, по меньшей мере, один электрический вентилятор для пропускания воздуха, проходящего через радиатор, через систему воздуховодов и из выхода для отработавшего воздуха первой системы вентиляции, причем первая система вентиляции выполнена с возможностью предотвращения попадания воздуха, проходящего через радиатор, в моторный отсек; и вторую систему вентиляции, выполненную с возможностью отвода тепла из моторного отсека, подачи воздуха из окружающей среды в заднюю часть моторного отсека и выпуска воздуха, нагретого в моторном отсеке, из выхода для отработавшего воздуха по направлению к передней части моторного отсека.
2. Транспортное средство по п.1, в котором вторая система вентиляции дополнительно содержит конструктивный элемент для впуска воздуха, по меньшей мере, на верхней или боковых частях моторного отсека, причем конструктивный элемент для впуска воздуха выполнен с возможностью подачи воздуха из окружающей среды в моторный отсек, когда транспортное средство движется вперед.
3. Транспортное средство по п.1, в котором выход для отработавшего воздуха второй системы вентиляции расположен позади выхода для отработавшего воздуха первой системы вентиляции, причем система спроектирована и расположена таким образом, что выпускной воздух из первой системы вентиляции вытягивает воздух из выхода второй системы вентиляции.
4. Транспортное средство по п.1, имеющее полную массу, по меньшей мере, 6350 кг и развивающее скорость на автомагистрали 97 км/ч.
5. Транспортное средство по п.4, представляющее собой грузовой автомобиль большой грузоподъемности, имеющий полную массу, по меньшей мере, 11794 кг.
6. Транспортное средство по п.5, представляющее собой профессиональный грузовой автомобиль большой грузоподъемности, выполненный с возможностью его использования как на бездорожье, так и на автомагистрали.
7. Транспортное средство по п.5, представляющее собой часть тягача седельного тягача с полуприцепом.
8. Транспортное средство для передвижения по дорогам автомагистралей, содержащее: отсек водителя; моторный отсек перед отсеком водителя; двигатель в моторном отсеке; радиатор спереди от двигателя, принимающий хладагент от двигателя; первую систему вентиляции позади радиатора, включающую в себя ресивер, герметично соединенный с радиатором по отношению к внешней среде, при этом замкнутое пространство предотвращает прохождение воздуха, втянутого через радиатор, в моторный отсек, причем первая система вентиляции содержит, по меньшей мере, один центробежный вентилятор; и вторую систему вентиляции, содержащую систему впуска воздуха, выполненную с возможностью подачи воздуха в задний участок моторного отсека независимо от вентилятора, когда транспортное средство движется вперед.
9. Транспортное средство по п.8, дополнительно содержащее впускной дефлектор, совместно действующий с лобовым стеклом транспортного средства.
10. Транспортное средство для передвижения по дорогам автомагистралей, содержащее: отсек водителя; лобовое стекло, образующее часть передней стенки отсека водителя; моторный отсек перед отсеком водителя; двигатель в моторном отсеке; радиатор спереди от двигателя, принимающий хладагент от двигателя; первую систему вентиляции позади радиатора, причем первая система вентиляции предотвращает прохождение воздуха, втянутого через радиатор, в моторный отсек; и вторую систему вентиляции, выполненную с возможностью подачи воздуха в моторный отсек, когда транспортное средство движется вперед, при этом вторая система вентиляции содержит воздухозаборник, расположенный поверх капота моторного отсека, причем лобовое стекло формирует область повышенного давления у своего основания для направления воздуха в воздухозаборник второй системы вентиляции, когда транспортное средство движется вперед.
11. Грузовой автомобиль большой грузоподъемности для передвижения по дорогам автомагистралей, содержащий: кабину; моторный отсек; двигатель в моторном отсеке; радиатор спереди от двигателя, принимающий хладагент от двигателя; первую систему вентиляции, образующую замкнутое пространство за радиатором; конструктивный элемент вблизи радиатора для блокировки набегающего потока воздуха от его прохождения в передний участок моторного отсека; и вторую систему вентиляции, выполненную с возможностью отвода тепла от моторного отсека и содержащую воздухозаборник на верхней и/или боковых частях моторного отсека, причем воздухозаборник выполнен с возможностью подачи воздуха в задний участок моторного отсека.
12. Грузовой автомобиль по п.11, в котором воздухозаборник содержит конструктивный элемент для впуска, содержащий лобовое стекло и впускной дефлектор, совместно действующий с лобовым стеклом.
13. Грузовой автомобиль большой грузоподъемности, содержащий кабину; моторный отсек; двигатель в моторном отсеке; радиатор спереди от двигателя, принимающий хладагент от двигателя; первую систему вентиляции, образующую закрытое пространство за радиатором; конструктивный элемент вблизи радиатора для блокировки, по существу, всего набегающего потока воздуха, поступающего через передний участок моторного отсека; и вторую систему вентиляции, выполненную с возможностью отвода тепла от моторного отсека и содержащую воздухозаборник на верхней части моторного отсека, причем воздухозаборник выполнен с возможностью подачи воздуха в задний участок моторного отсека и содержит конструктивный элемент для впуска, содержащий лобовое стекло и впускной дефлектор, совместно действующий с лобовым стеклом, при этом вторая система вентиляции содержит воздухоотвод в боковой стенке моторного отсека.
14. Грузовой автомобиль по п.13, в котором воздухоотвод находится в зоне пониженного давления потока воздуха от воздухоотвода первой системы вентиляции.
15. Грузовой автомобиль по п.14, в котором воздухоотвод первой системы вентиляции содержит канал, проходящий вдоль наружной стороны боковой стенки моторного отсека.
16. Грузовой автомобиль по п.15, в котором воздухоотвод второй системы вентиляции выпускает воздух в упомянутый канал.
17. Транспортное средство, содержащее отсек водителя; моторный отсек; двигатель в моторном отсеке; радиатор спереди от двигателя, принимающий хладагент от двигателя; первую систему вентиляции позади радиатора, содержащую систему воздуховодов, имеющую выход для отработавшего воздуха в зону пониженного давления потока воздуха окружающей среды вблизи автомобиля, когда автомобиль движется вперед, и, по меньшей мере, один электрический вентилятор, выполненный с возможностью втягивания воздуха, проходящего через радиатор, через систему воздуховодов и из выхода для отработавшего воздуха первой системы вентиляции в зону пониженного давления потока воздуха; и вторую систему вентиляции, выполненную с возможностью отвода тепла из моторного отсека, втягивания воздуха из окружающей среды в моторный отсек и выпуска воздуха, нагретого в моторном отсеке, из выхода для отработавшего воздуха позади выхода первой системы вентиляции в зону пониженного давления потока воздуха.
18. Транспортное средство по п.17, в котором вторая система вентиляции дополнительно содержит конструктивный элемент для впуска на верхней части моторного отсека, выполненный с возможностью втягивания воздуха из окружающей среды в моторный отсек, когда транспортное средство движется вперед.
19. Транспортное средство по п.17, в котором выход отработавшего воздуха второй системы вентиляции спроектирован и расположен таким образом, что выпускной воздух из первой системы вентиляции вытягивает воздух из выхода второй системы вентиляции.
20. Транспортное средство по п.19, в котором выход для отработавшего воздуха, по меньшей мере, первой системы вентиляции содержит канал, проходящий вдоль наружной стороны боковой стенки моторного отсека.
21. Транспортное средство по п.20, в котором воздухоотвод второй системы вентиляции выпускает воздух в упомянутый канал.
22. Транспортное средство по п.19, представляющее собой профессиональный грузовой автомобиль большой грузоподъемности, выполненный с возможностью его использования как на бездорожье, так и на автомагистрали.
23. Грузовой автомобиль большой грузоподъемности, содержащий: кабину водителя; моторный отсек; двигатель в моторном отсеке; радиатор спереди от двигателя, принимающий хладагент от двигателя; первую систему вентиляции позади радиатора, содержащую систему воздуховодов с выходом для отработавшего воздуха в окружающую среду, и, по меньшей мере, один электрический вентилятор для втягивания воздуха, проходящего через радиатор, через систему воздуховодов и из выхода для отработавшего воздуха первой системы вентиляции, причем первая система вентиляции выполнена с возможностью предотвращения попадания воздуха, проходящего через радиатор, в моторный отсек; и вторую систему вентиляции, выполненную с возможностью отвода тепла из моторного отсека, втягивания воздуха из окружающей среды в заднюю часть моторного отсека и выпуска воздуха, нагретого в моторном отсеке, из выхода для отработавшего воздуха по направлению к передней части моторного отсека, при этом выход для отработавшего воздуха второй системы вентиляции расположен за выходом для отработавшего воздуха первой системы вентиляции, причем система спроектирована и расположена таким образом, что выпускной воздух из первой системы вентиляции вытягивает воздух из выхода второй системы вентиляции.
24. Способ управления воздухом в моторном отсеке, расположенном перед отсеком водителя, движущегося вперед транспортного средства, при котором: направляют весь набегающий поток воздуха спереди транспортного средства через радиатор в систему вентиляции радиатора, изолированную от моторного отсека; и охлаждают моторный отсек посредством воздуха от впускного дефлектора, движущегося в основном от задней к передней части моторного отсека; причем набегающий поток воздуха полностью изолирован от воздуха в моторном отсеке.
25. Способ по п.24, при котором транспортное средство является грузовым автомобилем большой грузоподъемности, и лобовое стекло грузовика формирует область повышенного давления у лобового стекла грузового автомобиля для подачи холодного набегающего потока воздуха в заднюю часть моторного отсека.
26. Транспортное средство для передвижения по дорогам автомагистралей, содержащее: отсек водителя; моторный отсек; капот, образующий, по меньшей мере, часть моторного отсека; двигатель в моторном отсеке; радиатор спереди от двигателя, принимающий хладагент от двигателя; систему вентиляции, расположенную за радиатором и содержащую систему воздуховодов с выходом для отработавшего воздуха в окружающую среду через капот; и, по меньшей мере, один электрический вентилятор для втягивания воздуха через радиатор, через систему воздуховодов и выпуска через выход для отработавшего воздуха, причем система воздуховодов изменяет движение воздуха для вывода через воздуховоды, устанавливаемые в пределах капота.
27. Транспортное средство по п.26, дополнительно содержащее прокладку между первой и второй секциями системы воздуховодов.
28. Транспортное средство, имеющее полную массу, по меньшей мере, 6350 кг и развивающее скорость на автомагистрали 97 км/ч, причем транспортное средство содержит: отсек водителя; моторный отсек; двигатель в моторном отсеке; радиатор спереди от двигателя, принимающий хладагент от двигателя; первую систему вентиляции позади радиатора, содержащую систему воздуховодов с первым выходом для отработавшего воздуха через боковую стенку моторного отсека в окружающую среду и множеством электрических центробежных вентиляторов, выполненных с возможностью втягивания воздуха через радиатор, через систему воздуховодов и из первого выхода для отработавшего воздуха; конструктивный элемент вблизи радиатора для блокировки набегающего потока воздуха от его прохождения в передний участок моторного отсека; и вторую систему вентиляции, выполненную с возможностью отвода тепла от моторного отсека и содержащую воздухозаборник, расположенный поверх капота моторного отсека, причем лобовое стекло формирует область повышенного давления у своего основания для направления воздуха в воздухозаборник второй системы вентиляции, когда транспортное средство движется вперед.
29. Транспортное средство по п.28, в котором вторая система вентиляции выполнена с возможностью выведения воздуха, нагретого моторным отсеком, из второго выхода для отработавшего воздуха в боковой стенке моторного отсека в направлении передней части моторного отсека, причем второй выход для отработавшего воздуха расположен за первым выходом для отработавшего воздуха, и система спроектирована и расположена таким образом, что выпускной воздух из первой системы вентиляции вытягивает воздух из второго выхода.
30. Транспортное средство по п.28, представляющее собой грузовой автомобиль большой грузоподъемности, имеющий полную массу, по меньшей мере, 11794 кг.
31. Транспортное средство по п.30, представляющее собой профессиональный грузовой автомобиль большой грузоподъемности, выполненный с возможностью его использования как на бездорожье, так и на автомагистрали.
32. Транспортное средство по п.30, представляющее собой часть тягача седельного тягача с полуприцепом.
Applications Claiming Priority (2)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
US86374006P | 2006-10-31 | 2006-10-31 | |
US60/863,740 | 2006-10-31 |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2009120563A RU2009120563A (ru) | 2010-12-10 |
RU2460652C2 true RU2460652C2 (ru) | 2012-09-10 |
Family
ID=39345079
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2009120563/11A RU2460652C2 (ru) | 2006-10-31 | 2007-10-31 | Система управления воздушным потоком для регулирования температуры в подкапотном пространстве грузового автомобиля большой грузоподъемности |
Country Status (12)
Country | Link |
---|---|
US (5) | US7537072B2 (ru) |
EP (1) | EP2081790B1 (ru) |
JP (1) | JP5323711B2 (ru) |
KR (1) | KR101422548B1 (ru) |
CN (1) | CN101547809B (ru) |
AU (1) | AU2007313695B2 (ru) |
BR (1) | BRPI0718255B1 (ru) |
CA (1) | CA2667958C (ru) |
MX (1) | MX2009004614A (ru) |
RU (1) | RU2460652C2 (ru) |
WO (1) | WO2008055216A2 (ru) |
ZA (1) | ZA200902997B (ru) |
Families Citing this family (53)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
JP4847073B2 (ja) * | 2005-08-29 | 2011-12-28 | ヤンマー株式会社 | トラクタ |
WO2007114070A1 (ja) * | 2006-04-04 | 2007-10-11 | Calsonic Kansei Corporation | 車両用熱交換器 |
DE102008021259A1 (de) * | 2008-04-29 | 2009-11-05 | Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft | Kraftfahrzeug mit einer Stirnwand |
WO2009142555A1 (en) * | 2008-05-23 | 2009-11-26 | Volvo Construction Equipment Ab | Ventilating system for ventilating an engine space in vehicle, a vehicle comprising the ventilating system and a work machine comprising the ventilating system |
US20100301638A1 (en) * | 2009-05-29 | 2010-12-02 | Hinshaw Eric J | Integrated Air Intake System |
JP5331666B2 (ja) * | 2009-11-30 | 2013-10-30 | 株式会社日立製作所 | 電動車両の冷却システム |
US8622162B2 (en) * | 2009-12-11 | 2014-01-07 | Thomas Karl | Engine compartment cooling system |
JP5171888B2 (ja) * | 2010-06-09 | 2013-03-27 | 日立建機株式会社 | 建設機械 |
IT1401209B1 (it) * | 2010-07-02 | 2013-07-12 | Cnh Italia Spa | Cabina per veicolo agricolo attrezzata con un sistema di ventilazione e di condizionamento dell'aria |
US8919469B2 (en) * | 2010-08-26 | 2014-12-30 | Caterpillar Inc. | Ventilation system for engine and aftertreatment compartments and components |
JP5329519B2 (ja) * | 2010-12-27 | 2013-10-30 | 日立建機株式会社 | 建設機械 |
KR101231539B1 (ko) * | 2011-03-10 | 2013-02-07 | 기아자동차주식회사 | 주행풍유도덕트 및 이를 적용한 엔진룸구조 |
US8757300B2 (en) * | 2011-03-17 | 2014-06-24 | Toyota Motor Engineering & Manufacturing North America, Inc. | Ram air generator for an automobile |
US8939733B2 (en) * | 2011-06-22 | 2015-01-27 | Caterpillar Inc. | Hydraulic fan assembly for an engine ventilation system |
US8453777B2 (en) * | 2011-10-24 | 2013-06-04 | Deere & Company | Cooling fan duct assembly |
KR20130050051A (ko) * | 2011-11-07 | 2013-05-15 | 현대자동차주식회사 | 차량용 냉각 장치 |
GB2497143B (en) | 2012-01-20 | 2014-07-30 | Jaguar Land Rover Ltd | Motor vehicle with improved air intake apparatus |
JP5948966B2 (ja) * | 2012-03-01 | 2016-07-06 | コベルコ建機株式会社 | 建設機械の吸気構造 |
US20140138077A1 (en) * | 2012-04-24 | 2014-05-22 | Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha | Vehicle cooling device |
US8960136B2 (en) | 2012-05-17 | 2015-02-24 | Spartan Motors, Inc. | Method and apparatus for managing airflow and powertrain cooling |
CA2876921C (en) * | 2012-07-05 | 2017-05-09 | Volvo Construction Equipment Ab | Battery charging system for hybrid construction machinery by using rotational force of fan and charging method therefor |
CN104302844B (zh) * | 2013-02-22 | 2016-01-20 | 株式会社小松制作所 | 轮式装载机 |
US10363811B2 (en) * | 2013-06-13 | 2019-07-30 | Ford Global Technologies, Llc | Vehicle speed controlled active grille shutter system |
JP6126954B2 (ja) * | 2013-09-11 | 2017-05-10 | 本田技研工業株式会社 | 鞍乗型車両 |
JP5636512B1 (ja) * | 2013-09-25 | 2014-12-03 | 株式会社小松製作所 | 作業車両 |
EP2899230A1 (en) | 2014-01-22 | 2015-07-29 | Solvay Specialty Polymers USA, LLC. | Automotive articles |
FR3018743B1 (fr) * | 2014-03-18 | 2016-03-25 | Peugeot Citroen Automobiles Sa | Grille de refroidisseur d'air de suralimentation de vehicule automobile |
JP5629845B1 (ja) * | 2014-03-31 | 2014-11-26 | 株式会社小松製作所 | 作業車両 |
JP2015217829A (ja) * | 2014-05-19 | 2015-12-07 | 本田技研工業株式会社 | 車両の冷却構造 |
DE102014008477B4 (de) * | 2014-06-05 | 2019-07-04 | Liebherr-Mining Equipment Colmar Sas | Muldenkipper oder Truck mit einem dieselelektrischen Fahrantrieb, einem Kühlsystem und einem Hydromotor |
DE102014109811A1 (de) * | 2014-07-14 | 2016-01-14 | Dr. Ing. H.C. F. Porsche Aktiengesellschaft | Luftleitvorrichtung zur Abluftführung |
GB2531544A (en) * | 2014-10-21 | 2016-04-27 | Daimler Ag | Grille for a vehicle, in particular a commercial vehicle as well as a vehicle |
DE102014117007A1 (de) * | 2014-11-20 | 2016-05-25 | Valeo Klimasysteme Gmbh | Kühlmodul einer Fahrzeugklimaanlage sowie Baugruppe zur Kühlung eines Kraftfahrzeugmotors mit einem solchen Kühlmodul |
JP6380212B2 (ja) * | 2014-12-09 | 2018-08-29 | 株式会社デンソー | 冷却装置、および冷却モジュール |
USD765740S1 (en) | 2015-06-17 | 2016-09-06 | Cnh Industrial America Llc | Engine hood of an agricultural vehicle |
US10059192B2 (en) | 2015-06-17 | 2018-08-28 | Cnh Industrial America Llc | System and method for adjusting air flow in an engine compartment of an off-road vehicle |
USD766340S1 (en) | 2015-06-17 | 2016-09-13 | Cnh Industrial America Llc | Engine hood of an agricultural vehicle |
USD753195S1 (en) | 2015-06-17 | 2016-04-05 | Cnh Industrial America Llc | Engine hood of an agricultural vehicle |
KR20170005561A (ko) * | 2015-07-06 | 2017-01-16 | 현대자동차주식회사 | 히트석션 언더커버 |
US10450939B2 (en) | 2016-04-28 | 2019-10-22 | Deere & Company | Multiple plane recirculation fan control for a cooling package |
FR3052856B1 (fr) * | 2016-06-21 | 2019-06-14 | Valeo Systemes Thermiques | Boucle de circulation d’un fluide refrigerant pour vehicule |
US10059330B2 (en) | 2016-09-22 | 2018-08-28 | Toyota Motor Engineering & Manufacturing North America, Inc. | Drafting detection and vehicle operation optimization system |
US9897121B1 (en) * | 2016-09-28 | 2018-02-20 | Atieva, Inc. | Automotive air intake utilizing a vortex generating airflow system |
FR3063686A1 (fr) * | 2017-03-09 | 2018-09-14 | Gilbert Camara | Dispositif pour canaliser et gerer l’ecoulement du flux d’air de refroidissement d’un vehicule et supporter un ou plusieurs generateurs electrique eoliens. |
KR102215763B1 (ko) * | 2017-03-14 | 2021-02-15 | 현대자동차주식회사 | 브레이크쿨링덕트의 구조 |
CN106989618A (zh) * | 2017-04-26 | 2017-07-28 | 贵州理工学院 | 大体积采空区充填体内部散热系统 |
US20180354355A1 (en) | 2017-06-12 | 2018-12-13 | Paccar Inc | Air ducts for airflow management, and associated systems and methods |
CN108625971A (zh) * | 2018-04-28 | 2018-10-09 | 泰铂(上海)环保科技股份有限公司 | 一种带离心风扇结构的汽车冷却装置及使用方法 |
WO2019231701A2 (en) | 2018-05-29 | 2019-12-05 | Achates Power, Inc. | Opposed-piston engine in a light-dight-duty truck |
FR3096308A1 (fr) * | 2019-05-24 | 2020-11-27 | Valeo Systemes Thermiques | Module de refroidissement pour véhicule automobile électrique à turbomachine tangentielle |
CN112761770A (zh) * | 2019-11-06 | 2021-05-07 | 广州汽车集团股份有限公司 | 一种利于汽车机舱散热的冷却装置 |
US11384680B2 (en) * | 2019-12-30 | 2022-07-12 | Woven Planet North America, Inc. | Systems and methods for automobile radiator cooling control |
CN114961961A (zh) * | 2021-02-19 | 2022-08-30 | Tvs电机股份有限公司 | 用于内燃发动机的冷却组件 |
Citations (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US4235298A (en) * | 1979-02-28 | 1980-11-25 | Freightliner Corporation | Truck or truck tractor windshield air ram arrangement |
US5588482A (en) * | 1994-09-26 | 1996-12-31 | Ford Motor Company | Ducted cooling system for an automotive vehicle |
US6401801B1 (en) * | 1999-12-10 | 2002-06-11 | Caterpillar Inc. | Twin fan cooling system |
RU2270765C2 (ru) * | 2000-10-20 | 2006-02-27 | Модайн Мэньюфэкчеринг Компани | Система охлаждения автомобиля (варианты) |
Family Cites Families (55)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US2242494A (en) | 1932-04-07 | 1941-05-20 | Austin M Wolf | Ventilating and cooling system for motor vehicles |
US3232368A (en) | 1963-10-14 | 1966-02-01 | Int Harvester Co | Motor truck body structure and mounting means therefor |
DE2133737A1 (de) * | 1971-07-07 | 1973-01-18 | Daimler Benz Ag | Fahrerhaus von nutzkraftwagen |
AT354863B (de) * | 1975-06-13 | 1980-02-11 | List Hans | Kraftfahrzeug mit einer schalldaemmenden kapsel fuer den motor bzw. die motor-getriebe -einheit |
US4372409A (en) | 1980-07-28 | 1983-02-08 | Eaton Corporation | Cross-flow fan for transverse engine vehicle |
US4382481A (en) * | 1981-02-02 | 1983-05-10 | Dresser Industries, Inc. | Dual fan engine cooling system |
US4417636A (en) * | 1981-06-22 | 1983-11-29 | Eaton Corporation | Cooling fan ducting |
DE3322338A1 (de) * | 1982-07-01 | 1984-01-05 | AVL Gesellschaft für Verbrennungskraftmaschinen und Messtechnik mbH, Prof. Dr.Dr.H.C. Hans List, 8020 Graz | Kraftfahrzeug mit einer wassergekuehlten brennkraftmaschine als antriebsmotor |
US4519343A (en) * | 1982-11-08 | 1985-05-28 | Aisin Seiki Kabushiki Kaisha | Engine cooling system |
DE3321804C2 (de) * | 1983-06-16 | 1987-01-29 | Daimler-Benz Ag, 7000 Stuttgart | Vorrichtung zum Abführen von Warmluft aus dem Motorraum von Kraftwagen |
US4726326A (en) * | 1983-09-26 | 1988-02-23 | Charles Herbert N | Drag reducing cooling system for a vehicle |
US4597463A (en) * | 1984-01-23 | 1986-07-01 | Richard Barnard | Electric vehicle using the vehicle's kinetic and mechanical power to regenerate it's energy storage device |
DE8427839U1 (de) * | 1984-09-21 | 1985-02-07 | Dr.Ing.H.C. F. Porsche Ag, 7000 Stuttgart | Kraftfahrzeug mit einer bugseitigen kuehleranordnung, wobei stirnseitig luftzufuehrungsoeffnungen und seitlich luftabfuehrungsoeffnungen vorgesehen sind |
GB2174652A (en) * | 1985-05-09 | 1986-11-12 | Ford Motor Co | Engine cooling system |
JPS6229928U (ru) * | 1985-08-08 | 1987-02-23 | ||
JPH01141163A (ja) * | 1986-02-11 | 1989-06-02 | Alsthom Atlantique Sa | 機関車の流体冷却器用及び/又は加減抵抗器用換気装置 |
US4778029A (en) * | 1987-04-29 | 1988-10-18 | General Motors Coporation | Engine air inlet and silencer for motor vehicle |
JPH01111140U (ru) * | 1988-01-18 | 1989-07-26 | ||
JPH07664Y2 (ja) * | 1988-03-30 | 1995-01-11 | カルソニック株式会社 | 自動車用冷却装置 |
JP2621044B2 (ja) * | 1988-04-22 | 1997-06-18 | スズキ株式会社 | 自動車のエンジンルーム換気構造 |
US4846258A (en) * | 1988-06-03 | 1989-07-11 | Bendix Electronics Limited | Non-ram cooling system |
US4979584A (en) * | 1989-05-25 | 1990-12-25 | Siemens-Bendix Automotive Electronics Limited | Automotive vehicle engine bay ventilation |
US4971172A (en) * | 1989-06-30 | 1990-11-20 | Navistar International Transportation Corp. | Truck hood engine air induction system |
US5046554A (en) * | 1990-02-22 | 1991-09-10 | Calsonic International, Inc. | Cooling module |
JP3116231B2 (ja) * | 1990-02-28 | 2000-12-11 | 臼井国際産業株式会社 | 送風ダクトを用いたラジエータ放熱装置 |
US5193609A (en) * | 1990-04-19 | 1993-03-16 | Cowart Darrow W | Low profile heating and colling unit for vehicles |
US5042603A (en) * | 1990-04-23 | 1991-08-27 | Navistar International Transportation Corp. | Engine air intake apparatus |
EP0564522B1 (en) * | 1991-01-03 | 1995-08-09 | Siemens Aktiengesellschaft | Automotive vehicle engine bay ventilation by ducted-fan-operated ejector |
DE4122512A1 (de) * | 1991-05-28 | 1992-12-03 | Kloeckner Humboldt Deutz Ag | Kompakte waermetauscher-geblaeseeinheit |
JPH07664A (ja) * | 1993-06-14 | 1995-01-06 | Hirose Mfg Co Ltd | ミシンの部品 |
US5579858A (en) * | 1994-10-31 | 1996-12-03 | Ford Motor Company | Automotive air intake assembly |
US5590624A (en) * | 1995-03-31 | 1997-01-07 | Caterpillar Inc. | Engine cooling systems |
US5632673A (en) * | 1995-10-30 | 1997-05-27 | Chrysler Corporation | Ventilation system for lightweight automobile |
US5775450A (en) | 1996-05-06 | 1998-07-07 | General Motors Corporation | Vehicle underhood component cooling system |
US5794733A (en) * | 1996-08-16 | 1998-08-18 | Volvo Gm Heavy Truck Corporation | Vehicle air intake and method |
US6230832B1 (en) * | 1996-09-04 | 2001-05-15 | Freightliner Llc | Truck underhood air flow management system |
US6142213A (en) * | 1997-11-25 | 2000-11-07 | Siemens Canada Limited | Ducted cooling system with radial-flow fan |
US6059061A (en) * | 1998-07-22 | 2000-05-09 | Economoff; Peter P. | Air cooling of vehicle radiators |
US6216778B1 (en) * | 1998-12-30 | 2001-04-17 | Case Corporation | Cooling system for an off-highway vehicle |
DE19950753A1 (de) * | 1999-10-21 | 2001-04-26 | Modine Mfg Co | Kühlanlage I |
US6463891B2 (en) | 1999-12-17 | 2002-10-15 | Caterpillar Inc. | Twin fan control system and method |
JP2002021565A (ja) * | 2000-07-11 | 2002-01-23 | Komatsu Ltd | 建設車両のエンジン囲い |
US6491502B2 (en) | 2000-08-23 | 2002-12-10 | Siemens Canada Limited | Center mounted fan module with even airflow distribution features |
DE10052331A1 (de) * | 2000-10-17 | 2002-05-02 | Stribel Gmbh | Lüfteranlage |
DE10053146A1 (de) | 2000-10-26 | 2002-05-08 | Mann & Hummel Filter | Ansaugsystem |
DE10119591A1 (de) * | 2001-04-21 | 2002-10-24 | Modine Mfg Co | Kühlanlage für Kraftfahrzeuge |
DE10120483A1 (de) * | 2001-04-25 | 2002-10-31 | Modine Mfg Co | Anordnung zur Kühlung |
AT5483U1 (de) * | 2001-07-02 | 2002-07-25 | Avl List Gmbh | Jalousie zum verschliessen von öffnungen |
EP1284343B1 (de) * | 2001-08-17 | 2008-07-30 | Behr GmbH & Co. KG | Kraftfahrzeug-Kühlsystem und entsprechendes Kraftfahrzeug |
US6809484B2 (en) * | 2001-09-25 | 2004-10-26 | Siemens Vdo Automotive Inc. | Multiple electronically commutated motor control apparatus and method |
US6871697B2 (en) * | 2002-01-18 | 2005-03-29 | Clark Equipment Company | Integrated fluid reservoir and heat exchanger ducts |
US6732681B1 (en) * | 2003-02-19 | 2004-05-11 | International Truck Intellectual Property Company, Llc | Modular engine cooling system with hydraulic fan drive |
JP4179088B2 (ja) * | 2003-07-24 | 2008-11-12 | 株式会社デンソー | 車両の冷却システム |
US20050224267A1 (en) * | 2004-04-08 | 2005-10-13 | Callas James J | Cooling system for a vehicular engine |
US7406835B2 (en) * | 2005-05-10 | 2008-08-05 | Emp Advanced Development, Llc | Cooling system and method for cooling a heat producing system |
-
2007
- 2007-10-31 EP EP07863715.4A patent/EP2081790B1/en not_active Not-in-force
- 2007-10-31 AU AU2007313695A patent/AU2007313695B2/en not_active Ceased
- 2007-10-31 BR BRPI0718255A patent/BRPI0718255B1/pt not_active IP Right Cessation
- 2007-10-31 RU RU2009120563/11A patent/RU2460652C2/ru not_active IP Right Cessation
- 2007-10-31 JP JP2009535446A patent/JP5323711B2/ja not_active Expired - Fee Related
- 2007-10-31 KR KR1020097008839A patent/KR101422548B1/ko active IP Right Grant
- 2007-10-31 CN CN2007800408095A patent/CN101547809B/zh not_active Expired - Fee Related
- 2007-10-31 WO PCT/US2007/083190 patent/WO2008055216A2/en active Application Filing
- 2007-10-31 MX MX2009004614A patent/MX2009004614A/es active IP Right Grant
- 2007-10-31 CA CA2667958A patent/CA2667958C/en active Active
- 2007-10-31 US US11/932,393 patent/US7537072B2/en active Active
-
2009
- 2009-04-21 US US12/427,400 patent/US8556013B2/en active Active
- 2009-04-30 ZA ZA200902997A patent/ZA200902997B/xx unknown
-
2012
- 2012-08-21 US US13/590,616 patent/US20120318593A1/en not_active Abandoned
-
2014
- 2014-04-07 US US14/247,069 patent/US9470135B2/en active Active
-
2016
- 2016-10-17 US US15/295,624 patent/US20170030256A1/en not_active Abandoned
Patent Citations (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US4235298A (en) * | 1979-02-28 | 1980-11-25 | Freightliner Corporation | Truck or truck tractor windshield air ram arrangement |
US5588482A (en) * | 1994-09-26 | 1996-12-31 | Ford Motor Company | Ducted cooling system for an automotive vehicle |
US6401801B1 (en) * | 1999-12-10 | 2002-06-11 | Caterpillar Inc. | Twin fan cooling system |
RU2270765C2 (ru) * | 2000-10-20 | 2006-02-27 | Модайн Мэньюфэкчеринг Компани | Система охлаждения автомобиля (варианты) |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
US20090277706A1 (en) | 2009-11-12 |
US20170030256A1 (en) | 2017-02-02 |
US20120318593A1 (en) | 2012-12-20 |
US20140230759A1 (en) | 2014-08-21 |
KR101422548B1 (ko) | 2014-07-24 |
CN101547809A (zh) | 2009-09-30 |
US20080099261A1 (en) | 2008-05-01 |
EP2081790A4 (en) | 2011-08-17 |
JP5323711B2 (ja) | 2013-10-23 |
AU2007313695A1 (en) | 2008-05-08 |
RU2009120563A (ru) | 2010-12-10 |
WO2008055216A2 (en) | 2008-05-08 |
WO2008055216A3 (en) | 2008-10-09 |
ZA200902997B (en) | 2010-03-31 |
US7537072B2 (en) | 2009-05-26 |
EP2081790B1 (en) | 2013-10-23 |
CA2667958A1 (en) | 2008-05-08 |
US8556013B2 (en) | 2013-10-15 |
BRPI0718255A2 (pt) | 2014-01-21 |
CA2667958C (en) | 2012-01-03 |
AU2007313695B2 (en) | 2012-07-05 |
US9470135B2 (en) | 2016-10-18 |
MX2009004614A (es) | 2009-07-02 |
BRPI0718255B1 (pt) | 2020-04-22 |
KR20090085042A (ko) | 2009-08-06 |
CN101547809B (zh) | 2013-07-17 |
EP2081790A2 (en) | 2009-07-29 |
JP2010508206A (ja) | 2010-03-18 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
RU2460652C2 (ru) | Система управления воздушным потоком для регулирования температуры в подкапотном пространстве грузового автомобиля большой грузоподъемности | |
RU2718391C2 (ru) | Способ охлаждения автомобиля (варианты) | |
RU152360U1 (ru) | Система двигателя для управления охлаждением надувочного воздуха для двигателей с наддувом, чтобы активно поддерживать целевую температуру воздуха во впускном коллекторе | |
US7481287B2 (en) | Vehicle cooling package | |
US8479853B2 (en) | Control of an airstream flow rate through a covered compartment by an adjustable shutter | |
EP2565069B1 (en) | Cooling airflow intake structure | |
JP7509500B2 (ja) | 自動車の冷却装置 | |
CN108397273B (zh) | 用于发动机冷却系统的冷却风扇 | |
JP5314462B2 (ja) | 車両用外気導入装置 | |
CN106627105B (zh) | 一种用于车辆的通风系统 | |
US6035955A (en) | Engine compartment structure of a vehicle for introducing cool intake air | |
CN107060982A (zh) | 一种重型商用车风扇冷却系统 | |
CN108999688A (zh) | 一种组合式风扇车用冷却系统及其使用方法 | |
AU2012238213B2 (en) | Air Management System for Truck | |
Klingbeil et al. | The new Porsche 911 Carrera–Evolution in aerodynamics, thermal management and heat protection | |
RU2385808C1 (ru) | Система охлаждения радиатора | |
RU2819205C1 (ru) | Агрегат системы охлаждения двигателя внутреннего сгорания | |
CN215633284U (zh) | 全地形车及其散热系统 | |
SE527647C2 (sv) | Kylsystem i ett motorfordon | |
JP3225200B2 (ja) | 鉄道車両用動力装置の冷却装置 | |
JP4161820B2 (ja) | 車両の熱交換器冷却構造 | |
Zobel et al. | High Performance Compact Cooling System CCS for Trucks | |
JPH04362421A (ja) | 車両用エンジン冷却装置 |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20201101 |