RU2499149C1 - Способ организации газообмена в двухтактном двигателе - Google Patents

Способ организации газообмена в двухтактном двигателе Download PDF

Info

Publication number
RU2499149C1
RU2499149C1 RU2012110030/06A RU2012110030A RU2499149C1 RU 2499149 C1 RU2499149 C1 RU 2499149C1 RU 2012110030/06 A RU2012110030/06 A RU 2012110030/06A RU 2012110030 A RU2012110030 A RU 2012110030A RU 2499149 C1 RU2499149 C1 RU 2499149C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
exhaust manifold
fresh charge
cylinder
combustion products
piston
Prior art date
Application number
RU2012110030/06A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2012110030A (ru
Inventor
Евгений Николаевич Захаров
Юрий Вячеславович Богачев
Original Assignee
Евгений Николаевич Захаров
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 Евгений Николаевич Захаров filed Critical Евгений Николаевич Захаров
Priority to RU2012110030/06A priority Critical patent/RU2499149C1/ru
Publication of RU2012110030A publication Critical patent/RU2012110030A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2499149C1 publication Critical patent/RU2499149C1/ru

Links

Images

Classifications

    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02TCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO TRANSPORTATION
    • Y02T10/00Road transport of goods or passengers
    • Y02T10/10Internal combustion engine [ICE] based vehicles
    • Y02T10/12Improving ICE efficiencies

Landscapes

  • Supercharger (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области поршневых двухтактных двигателей внутреннего сгорания. Техническим результатом является повышение удельной мощности двухтактного двигателя за счет повышения степени наддува путем возврата свежего заряда, вышедшего из цилиндра при продувке, что позволяет осуществлять как дозарядку, так и наддув двухтактного двигателя без потерь заряда. Сущность изобретения заключается в том, что в конце рабочего хода полость цилиндра освобождают от продуктов сгорания через окна, открываемые поршнем, с направлением их в атмосферу через выпускной коллектор. Затем свежим зарядом продувают и наполняют полость цилиндра после превышения величиной давления свежего заряда величины давления газов в выпускном коллекторе, причем во время продувки часть свежего заряда направляют в полость цилиндра через выпускной коллектор, а часть свежего заряда направляют вслед за продуктами сгорания в выпускной коллектор с заполнением свежим зарядом части выпускного коллектора, после чего перекрывают сечение выпускного коллектора золотниковым органом, синхронизированным с движением поршня, преграждая движение продуктам сгорания и повышая таким образом давление в выпускном коллекторе перед золотниковым органом по ходу движения газов из полости цилиндра. Повышенным давлением газов перед золотниковым устройством вытесняют свежий заряд, поступивший в выпускной коллектор, обратно в направлении цилиндра и нагнетают свежий заряд из перекрытого золотниковым устройством выпускного коллектора в полость цилиндра через открытые окна за счет энергии продуктов сгорания, после чего закрывают окна поршнем в начале такта сжатия. 5 з.п. ф-лы, 7 ил.

Description

Известен способ организации газообмена в двухтактном двигателе путем освобождения полости цилиндра от продуктов сгорания через выпускные органы газораспределения, выпуска их в атмосферу через выпускной коллектор с образованием волны давления, направленной в сторону цилиндра, для создания сопротивления движению подаваемого в полость цилиндра свежего заряда и уменьшения за счет этого прямого выброса свежего заряда в атмосферу (GB 2321498 А, опубл. 29.07.1998).
Недостатками известного способа являются малая эффективность возврата заряда в цилиндр, так как звуковая волна не имеет возможности изменить направление движения газов, движущихся в выпускном коллекторе. Кроме того, создание постоянного сопротивления движению газов в выпускном коллекторе препятствует как очистке цилиндра, так и вытеснению свежим зарядом продуктов сгорания из полости цилиндра и не позволяет в достаточной степени наполнить цилиндр двухтактного двигателя.
Известен способ работы двухтактного двигателя путем освобождения полости цилиндра от продуктов сгорания через выпускные органы газораспределения, выпуска их в атмосферу через выпускной коллектор с перекрытием проходного сечения выпускных каналов с целью предотвращения прямого выброса свежего заряда в атмосферу (см. заявку US 2003/0230258, опубл. 18.12.2003).
Эффективность данного способа выше, чем способа с волновым выпуском, однако увеличивается и сопротивление движению продуктов сгорания, так как золотник на большинстве режимов работы двигателя постоянно дросселирует сечение выпускного коллектора. Кроме того, появляются проблемы с термостойкостью золотникового органа, расположенного рядом с выпускными окнами, и уплотнением его привода.
Наиболее близким техническим решением к заявленному является способ организации газообмена в двухтактном двигателе, заключающийся в том, что рабочую полость цилиндра освобождают от продуктов сгорания через выпускные окна, открываемые поршнем, с направлением их в атмосферу через выпускной коллектор, свежим зарядом продувают и наполняют полость цилиндра через продувочные окна, открываемые поршнем, перепускают часть свежего заряда, не препятствуя его движению, из полости цилиндра в выпускной коллектор вслед за продуктами сгорания с заполнением свежим зарядом части выпускного коллектора, затем перекрывают сечение выпускного коллектора золотниковым органом, синхронизированным с движением поршня, преграждая движение продуктам сгорания и повышая таким образом давление в выпускном коллекторе перед золотниковым органом по ходу движения газов из полости цилиндра, вытесняют свежий заряд, поступивший в выпускной коллектор, повышенным давлением газов перед золотниковым устройством обратно в направлении цилиндра и нагнетают свежий заряд из перекрытого золотниковым устройством выпускного коллектора в полость цилиндра через открытые выпускные окна за счет энергии продуктов сгорания, после чего закрывают продувочные и выпускные окна поршнем в начале такта сжатия (см. WO 2010/044703 А2, опубл. 22.04.2010).
Недостатком известного способа является малый промежуток времени, в течение которого возможно заполнение полости цилиндра через выпускные окна именно с целью наддува, а именно: после закрытия продувочных окон, что предотвращает в этом случае выход свежего заряда из цилиндра обратно через продувочные окна.
Техническим результатом заявленного изобретения является двигателя повышение удельной мощности двухтактного двигателя за счет повышения степени наддува при возврате свежего заряда, вышедшего из цилиндра при продувке, что позволяет осуществлять как дозарядку, так и наддув двухтактного двигателя без потерь заряда.
Поставленная задача достигается путем реализации способа организации газообмена в двухтактном двигателе, заключающегося в том, что полость цилиндра освобождают от продуктов сгорания через окна, открываемые поршнем, с направлением их в атмосферу через выпускной коллектор, свежим зарядом продувают и наполняют полость цилиндра после превышения величиной давления свежего заряда величины давления газов в выпускном коллекторе, причем во время продувки, по меньшей мере, часть свежего заряда направляют в полость цилиндра через выпускной коллектор, а часть свежего заряда направляют вслед за продуктами сгорания в выпускной коллектор с заполнением свежим зарядом части выпускного коллектора, затем перекрывают сечение выпускного коллектора золотниковым органом, синхронизированным с движением поршня, преграждая движение продуктам сгорания и повышая таким образом давление в выпускном коллекторе перед золотниковым органом по ходу движения газов из полости цилиндра, вытесняют свежий заряд, поступивший в выпускной коллектор, повышенным давлением газов перед золотниковым устройством обратно в направлении цилиндра и нагнетают свежий заряд из перекрытого золотниковым устройством выпускного коллектора в полость цилиндра через открытые окна за счет энергии продуктов сгорания, после чего закрывают окна поршнем в начале такта сжатия.
Поставленная задача достигается также тем, что часть выпускного коллектора выполняют в виде кольцевого канала вокруг пояса выпускных окон, а свежий заряд подают в указанный кольцевой канал, по меньшей мере, через один запорный орган.
Поставленная задача достигается также тем, что, по меньшей мере, одно окно цилиндра выполняют продувочным, через которое подают часть свежего заряда непосредственно в цилиндр после начала выпуска продуктов сгорания из цилиндра.
Поставленная задача достигается также тем, что свежий заряд во время продувки подают из подпоршневой камеры.
Поставленная задача достигается также тем, что свежий заряд во время продувки подают по продувочным каналам из подпоршневой камеры.
Поставленная задача достигается также тем, что свежий заряд в выпускной коллектор подают через впускной канал при помощи нагнетателя.
Изобретение поясняется при помощи чертежей.
На фиг.1 показан вариант выполнения двухтактного двигателя с подпоршневой продувкой, в котором реализуется заявленный способ работы;
на фиг.2 - вариант с подачей свежего заряда при помощи нагнетателя;
на фиг.3 - вариант с подачей свежего заряда при помощи нагнетателя и подпоршневой продувкой;
на фиг.4 - то же, разрез А-А на фиг.3;
на фиг.5-7 показана последовательность операций газообмена в варианте двигателя, показанного на фиг.1, при этом на фиг.5 - момент открытия поршнем окон и начало свободного выпуска продуктов сгорания;
на фиг.6 - конец свободного выпуска и начало подачи свежего заряда в полость цилиндра через выпускной коллектор;
на фиг.7 - перекрытие золотником выпускного коллектора и возврат поданного в выпускной коллектор свежего заряда перед закрытием поршнем окон.
Заявленный способ реализуется в двигателе, содержащем поршень 1, установленный в цилиндре 2 с образованием рабочей полости 3. Поршень 1 управляет открытием и закрытием, по меньшей мере, окон 4, сообщающихся с выпускным коллектором 5. Поршень 1 связан с приводным валом (на чертежах не показан) при помощи шатуна или штока 6. Поршень 1 может быть установлен с образованием подпоршневой камеры 7 переменного объема. В этом случае продувка полости 3 цилиндра 2 осуществляется путем вытеснения свежего заряда из подпоршневой камеры 7 по продувочным каналам 8 через запорные органы 9, полость выпускного коллектора 5 и окна 4. Запорные органы 9 в этом случае могут быть выполнены в виде самодействующих клапанов. Либо сжатый заряд подается нагнетателем (на чертежах не показан) по впускному каналу 10 в выпускной коллектор 5 через запорный орган 9, выполненный, например, в виде дискового золотника.
В варианте выполнения двигателя по пункту 4 формулы изобретения (фиг.3) часть окон 4 выполняет функции продувочных окон, тогда часть свежего заряда при продувке может подаваться непосредственно в полость 3 через продувочные окна 11 по продувочным каналам 8 либо из подпоршневой камеры 7, либо из впускного канала 10.
В выпускном коллекторе 5 установлено золотниковое устройство, например, вращающийся диск 12 с вырезом для прохода газов, с возможностью перекрытия сечения выпускного коллектора 5 на заданное время. Диск 12 золотника кинематически связан с приводным валом (на чертежах не показан). В варианте выполнения, показанном на фиг.2-4, функции диска 12 золотника и запорного органа 9 могут выполняться одним устройством.
Нагнетатель может подавать свежий заряд также в подпоршневую камеру 7 и непосредственно к продувочным окнам 11.
Двигатель, в котором реализуется заявленный способ, работает следующим образом.
Свежий заряд подается в подпоршневую камеру 7 либо под действием разрежения, создаваемого движущимся к ВМТ поршнем 1, либо под избыточным давлением, создаваемым нагнетателем. В конце такта расширения поршень 1 открывает окна 4, и начинается свободный выпуск продуктов сгорания в выпускной коллектор 5 (фиг.5). Так как выпуск осуществляется через все открываемые поршнем 1 окна 4, расположенные, практически по всему кольцевому поясу цилиндра 2, то реализуется максимально возможное время-сечение свободного выпуска. В этом случае полость 3 цилиндра 2 освобождается от продуктов сгорания с максимально возможной скоростью, что позволяет не только полностью ее очистить, но и создать разрежение (эффект Каденаси) для увеличения перепада давления между полостью 3 и подпоршневой камерой 7 или впускным каналом 10 с нагнетателем (при отсутствии подпоршневой камеры 7).
После окончания свободного выпуска давление в выпускном коллекторе 5 падает, и свежий заряд после открытия запорных органов 9 наполняет выпускной коллектор 5 и попадает в полость 3 через окна 4 (через которые осуществлялся выпуск). Так как в полости 3 после выпуска разрежение, то большая часть свежего заряда заполняет ее. Оставшаяся часть свежего заряда устремляется вслед за продуктами сгорания по выпускному коллектору 5 также под действием разрежения.
В конце наполнения полости 3, при реализации заявленного способа, на значительном удалении от цилиндра 2 выпускной коллектор 5 перекрывают диском 12 золотника (фиг.7), преграждая путь продуктам сгорания, покинувшим полость 3. При этом давление в перекрытом выпускном коллекторе 5 возрастает, препятствуя движению вышедшего из полости 3 свежего заряда по выпускному коллектору 5. Более того, давление продуктов сгорания в выпускном коллекторе 5 выдавливает свежий заряд обратно в полость 3.
К этому моменту окна 4 еще не закрыты поршнем 1, перешедшим НМТ, поэтому свежий заряд подается из выпускного коллектора 5 в полость 3 через окна 4 под давлением. Так как полость 3 наполняется одновременно через все окна 4, закрываемые в начале сжатия поршнем 1, то создаются все условия для наддува полости 3 цилиндра 2 двухтактного двигателя при помощи устройства, являющегося, по сути, волновым обменником давления. Наличие при этом запорных органов 9 препятствует перепуску свежего заряда из выпускного коллектора 5 обратно либо в подпоршневую камеру 7, либо во впускной канал 10.
В варианте выполнения двигателя с подачей части свежего заряда непосредственно в полость 3 через продувочные окна 11 начало повышения давления нагнетаемого через окна 4 заряда настраивают на момент закрытия поршнем 1 продувочных окон 11 с целью уменьшения обратного перетекания заряда из полости 3.
При таком подходе к продувке двухтактного двигателя нет необходимости решать проблемы, связанные с выбором углов направления продувочных каналов к цилиндру 2 (возникающие при проектировании известных двигателей) для предотвращения выноса свежего заряда в выпускной коллектор и перемешивания свежего заряда с продуктами сгорания.
При реализации заявленного способа работы надо лишь обеспечить минимальное сопротивление проходу свежего заряда в уже пустую полость 3 цилиндра через окна 4 и 11.
Таким образом, ускоренная очистка полости 3 цилиндра 2 через максимально возможное сечение окон позволяет сократить время выпуска и лучше очистить полость 3 от продуктов сгорания. Оставшееся на газообмен время используется для наполнения и наддува полости 3 без больших потерь свежего заряда. Реализация заявленного изобретения позволяет:
- повысить удельную мощность двигателя за счет возможности осуществления наддува двухтактного двигателя без потерь заряда при большем фактическом время-сечении подачи свежего заряда в цилиндр;
- повысить надежность и ресурс двигателя путем снижения тепловой напряженности цилиндропоршневой группы и органов выпуска за счет прохождения части холодного свежего заряда через выпускные окна, как выходящего из цилиндра при продувке, так и в обратном направлении при возврате вышедшей из цилиндра части свежего заряда;
- снизить токсичность продуктов сгорания, как вследствие предотвращения прямых потерь топлива и масла, так и за счет снижения расхода масла вследствие снижения тепловой напряженности цилиндропоршневой группы.

Claims (6)

1. Способ организации газообмена в двухтактном двигателе, заключающийся в том, что полость цилиндра освобождают от продуктов сгорания через окна, открываемые поршнем, с направлением их в атмосферу через выпускной коллектор, свежим зарядом продувают и наполняют полость цилиндра после превышения величиной давления свежего заряда величины давления газов в выпускном коллекторе, причем во время продувки, по меньшей мере, часть свежего заряда направляют в полость цилиндра через выпускной коллектор, а часть свежего заряда направляют вслед за продуктами сгорания в выпускной коллектор с заполнением свежим зарядом части выпускного коллектора, затем перекрывают сечение выпускного коллектора золотниковым органом, синхронизированным с движением поршня, преграждая движение продуктам сгорания и повышая таким образом давление в выпускном коллекторе перед золотниковым органом по ходу движения газов из полости цилиндра, вытесняют свежий заряд, поступивший в выпускной коллектор, повышенным давлением газов перед золотниковым устройством обратно в направлении цилиндра и нагнетают свежий заряд из перекрытого золотниковым устройством выпускного коллектора в полость цилиндра через открытые окна за счет энергии продуктов сгорания, после чего закрывают окна поршнем в начале такта сжатия.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что часть выпускного коллектора выполняют в виде кольцевого канала вокруг пояса выпускных окон, а свежий заряд подают в указанный кольцевой канал, по меньшей мере, через один запорный орган.
3. Способ по п.1, отличающийся тем, что часть окон цилиндра выполняют продувочными, через которые подают часть свежего заряда непосредственно в цилиндр после начала выпуска продуктов сгорания из цилиндра.
4. Способ по п.1, отличающийся тем, что свежий заряд во время продувки подают по продувочным каналам из подпоршневой камеры.
5. Способ по любому из пп.1-4, отличающийся тем, что свежий заряд подают в двигатель под избыточным давлением при помощи нагнетателя.
6. Способ по п.1, отличающийся тем, что свежий заряд в выпускной коллектор подают через впускной канал при помощи нагнетателя.
RU2012110030/06A 2012-03-15 2012-03-15 Способ организации газообмена в двухтактном двигателе RU2499149C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012110030/06A RU2499149C1 (ru) 2012-03-15 2012-03-15 Способ организации газообмена в двухтактном двигателе

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012110030/06A RU2499149C1 (ru) 2012-03-15 2012-03-15 Способ организации газообмена в двухтактном двигателе

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2012110030A RU2012110030A (ru) 2013-09-20
RU2499149C1 true RU2499149C1 (ru) 2013-11-20

Family

ID=49183103

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2012110030/06A RU2499149C1 (ru) 2012-03-15 2012-03-15 Способ организации газообмена в двухтактном двигателе

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2499149C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2014158046A1 (ru) * 2013-03-27 2014-10-02 Zakharov Evgeny Nikolaevich Способ организации газообмена в двухтактном двигателе

Citations (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB736585A (en) * 1951-02-26 1955-09-14 Doxford William & Sons Ltd Improvements in or relating to opposed piston two-stroke internal combustion engines
US2768616A (en) * 1951-10-25 1956-10-30 Thomas B Danckwortt Two cycle opposed piston internal combustion engine
US3187730A (en) * 1962-08-29 1965-06-08 Stanley B White Two cycle internal combustion engine
FR2016171A1 (ru) * 1968-08-22 1970-05-08 Masakuni Koike
DE3518982A1 (de) * 1985-05-07 1986-11-13 Fred 5600 Wuppertal Nixdorf Zweitakt-brennkraftmaschine
RU2017993C1 (ru) * 1992-01-21 1994-08-15 Геня Те Способ работы двухтактного двигателя внутреннего сгорания и двухтактный двигатель внутреннего сгорания
RU2306443C1 (ru) * 2006-01-26 2007-09-20 Николай Александрович Людин Способ повышения эффективности газообмена двухтактного двигателя внутреннего сгорания с кривошипно-камерной продувкой
RU69923U1 (ru) * 2007-08-30 2008-01-10 Ерчик Светлана Тадеушевна Схема двухтактного двигателя системы "tamic"
CN101397935A (zh) * 2007-09-28 2009-04-01 周树俊 共用燃烧室二冲程内燃机

Patent Citations (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB736585A (en) * 1951-02-26 1955-09-14 Doxford William & Sons Ltd Improvements in or relating to opposed piston two-stroke internal combustion engines
US2768616A (en) * 1951-10-25 1956-10-30 Thomas B Danckwortt Two cycle opposed piston internal combustion engine
US3187730A (en) * 1962-08-29 1965-06-08 Stanley B White Two cycle internal combustion engine
FR2016171A1 (ru) * 1968-08-22 1970-05-08 Masakuni Koike
DE3518982A1 (de) * 1985-05-07 1986-11-13 Fred 5600 Wuppertal Nixdorf Zweitakt-brennkraftmaschine
RU2017993C1 (ru) * 1992-01-21 1994-08-15 Геня Те Способ работы двухтактного двигателя внутреннего сгорания и двухтактный двигатель внутреннего сгорания
RU2306443C1 (ru) * 2006-01-26 2007-09-20 Николай Александрович Людин Способ повышения эффективности газообмена двухтактного двигателя внутреннего сгорания с кривошипно-камерной продувкой
RU69923U1 (ru) * 2007-08-30 2008-01-10 Ерчик Светлана Тадеушевна Схема двухтактного двигателя системы "tamic"
CN101397935A (zh) * 2007-09-28 2009-04-01 周树俊 共用燃烧室二冲程内燃机

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2014158046A1 (ru) * 2013-03-27 2014-10-02 Zakharov Evgeny Nikolaevich Способ организации газообмена в двухтактном двигателе

Also Published As

Publication number Publication date
RU2012110030A (ru) 2013-09-20

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US6347619B1 (en) Exhaust gas recirculation system for a turbocharged engine
RU2438023C2 (ru) Двигатель с разделенным циклом и способ повышения давления воздуха в нем
RU2011141891A (ru) Воздушно-гибридный двигатель с расщепленным циклом и способ его эксплуатации
CS210617B2 (en) Internal combustion engine
JP2016534280A5 (ru)
JP2009539030A5 (ru)
US20110220083A1 (en) Split-cycle engine having a crossover expansion valve for load control
RU2623353C2 (ru) Многоцилиндровый двигатель внутреннего сгорания и способ приведения в действие такого многоцилиндрового двигателя внутреннего сгорания
RU2387849C1 (ru) Способ работы двухтактного двигателя с принудительным наполнением цилиндра
RU2499150C1 (ru) Способ организации газообмена в двухтактном двигателе
RU2499149C1 (ru) Способ организации газообмена в двухтактном двигателе
RU2499151C1 (ru) Способ организации газообмена в двухтактном двигателе с противоположно движущимися поршнями (варианты)
JP2008196483A5 (ru)
WO2014158046A1 (ru) Способ организации газообмена в двухтактном двигателе
KR101475834B1 (ko) 대형, 크로스헤드 왕복 피스톤 내연기관을 작동하기 위한 방법 및 그러한 적합한 내연기관
WO2014158047A1 (ru) Способ организации газообмена в двухтактном двигателе
KR100963666B1 (ko) 캠 샤프트를 가진 대형 2행정 디젤엔진용 가변 밸브 타이밍
US1765716A (en) Power plant
CN104160120B (zh) 阀致动器布置
KR20210114980A (ko) 내연 기관의 연소 챔버 내로 사전 고압축된 연소 공기를 도입하기 위한 방법, 이를 위한 고압 입구 밸브 및 이러한 고압 입구 밸브를 갖는 내연 기관
RU153135U1 (ru) Двигатель внутреннего сгорания
CN204152629U (zh) 一种内燃机
WO2014158048A1 (ru) Способ организации газообмена в двухтактном двигателе
RU2269017C2 (ru) Двигатель внутреннего сгорания с дополнительными поршнями (двс-дп)
RU2073101C1 (ru) Система газообмена двигателя внутреннего сгорания

Legal Events

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

Effective date: 20200316