RU2529118C1 - Устройство для поддержания оптимального температурного режима системы охлаждения силовой установки военных гусеничных машин - Google Patents

Устройство для поддержания оптимального температурного режима системы охлаждения силовой установки военных гусеничных машин Download PDF

Info

Publication number
RU2529118C1
RU2529118C1 RU2013126033/11A RU2013126033A RU2529118C1 RU 2529118 C1 RU2529118 C1 RU 2529118C1 RU 2013126033/11 A RU2013126033/11 A RU 2013126033/11A RU 2013126033 A RU2013126033 A RU 2013126033A RU 2529118 C1 RU2529118 C1 RU 2529118C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
cooling system
variator
fan
power plant
drive
Prior art date
Application number
RU2013126033/11A
Other languages
English (en)
Inventor
Владимир Семёнович Москалёв
Александр Сергеевич Шудыкин
Николай Дмитриевич Алёшечкин
Original Assignee
Владимир Семёнович Москалёв
Александр Сергеевич Шудыкин
Николай Дмитриевич Алёшечкин
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 Владимир Семёнович Москалёв, Александр Сергеевич Шудыкин, Николай Дмитриевич Алёшечкин filed Critical Владимир Семёнович Москалёв
Priority to RU2013126033/11A priority Critical patent/RU2529118C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2529118C1 publication Critical patent/RU2529118C1/ru

Links

Landscapes

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

Abstract

Изобретение относится к военным гусеничным машинам. Устройство для поддержания оптимального температурного режима системы охлаждения силовой установки военных гусеничных машин содержит рубашку охлаждения цилиндров двигателя, входной редуктор, конический редуктор, вентилятор, жалюзи с приводом и электротермометр. В систему охлаждения силовой установки дополнительно установлен блок обработки информации и выдачи команд, соединенный с вариатором, установленным в приводе вентилятора. Вариатор ведущим валом соединен с входным редуктором, в котором установлен датчик угловой скорости, а ведомый вал вариатора соединен с коническим редуктором. Привод управления жалюзи снабжен электродвигателем и датчиком положения створок жалюзи, которые связаны с блоком обработки информации и выдачи команд. Достигается поддержание оптимального температурного режима системы охлаждения двигателя. 1 ил.

Description

Изобретение относится к военным гусеничным машинам, в частности к системам охлаждения силовых установок танков.
Известны системы жидкостного охлаждения силовых установок военных гусеничных машин (ВГМ) с принудительной прокачкой воздушного потока через соты радиаторов вентилятором.
В качестве прототипа взята система охлаждения силовой установки танка Т-72 (см. Техническое описание танка Т-72. - М.: Военное издательство 2002, с.92-99). Система охлаждения силовой установки танка предназначена для отвода тепла от деталей двигателя, соприкасающихся с горячими газами, и поддержания оптимального температурного режима системы охлаждения силовой установки. Система охлаждения содержит рубашки охлаждения цилиндров двигателя, входной редуктор, конический редуктор, вентилятор, жалюзи с приводом и электротермометр, которые предназначены для отвода и рассеивания в окружающую среду тепла, отводимого охлаждающей жидкостью от деталей двигателя за счет потока воздуха, создаваемого вентилятором и проходящего через радиаторы.
Оптимальный температурный режим силовой установки поддерживается за счет наличия необходимого количества охлаждающей жидкости в системе охлаждения, а также за счет регулирования количества воздуха, проходящего через радиаторы, вследствие изменения частоты вращения вентилятора (изменением частоты вращения коленчатого вала двигателя) и изменения положения подвижных створок жалюзи.
Управление частотой вращения коленчатого вала двигателя и положением подвижных створок жалюзи осуществляет механик-водитель с помощью приводов на основании показаний электротермометра.
В системе охлаждения силовой установки танка Т-72 не предусмотрена независимая от действий механика-водителя возможность поддержания оптимального температурного режима системы охлаждения силовой установки в зависимости от ее нагружения и температуры окружающего воздуха, что является существенным недостатком.
Практика использования ВГМ в войсках показывает, что при движении образцов ВГМ в сложных дорожных условиях постоянно изменяется нагруженность их силовой установки, вследствие чего изменяется ее температурный режим. Следовательно, со стороны механика-водителя необходим постоянный контроль за показаниями контрольно-измерительных приборов в поддержании оптимального температурного режима системы охлаждения силовой установки. Оптимальный температурный режим системы охлаждения силовой установки будет поддерживаться путем варьирования количества прокачиваемого через радиаторы воздуха, посредством изменения частоты вращения вентилятора (изменением частоты вращения коленчатого вала двигателя), а также изменением положения подвижных створок жалюзи.
Большие физические нагрузки, в ходе использования ВГМ, приводят к сильному утомлению механиков-водителей и, как результат, к невнимательности, а иногда и невозможности контроля и поддержания им оптимального температурного режима силовой установки. Кроме того, необходимость контроля и регулирования оптимального температурного режима силовой установки отвлекает механика-водителя от управления ВГМ, что приводит к совершению аварий и катастроф со значительным материальным ущербом.
Таким образом, возникла необходимость освободить механика-водителя от операций управления и регулирования температурного режима системы охлаждения силовой установки.
Целью предлагаемого технического решения является поддержание оптимального температурного режима системы охлаждения силовой установки ВГМ, вне зависимости от действий механика водителя.
Для достижения поставленной цели предлагается устройство для поддержания оптимального температурного режима системы охлаждения силовой установки ВГМ, которое отличается тем, что в систему охлаждения силовой установки дополнительно установлен блок обработки информации и выдачи команд, соединенный с вариатором, установленным в приводе вентилятора, при этом вариатор ведущим валом соединен с входным редуктором, в котором установлен датчик угловой скорости, а ведомый вал вариатора соединен с коническим редуктором, кроме того, привод управления жалюзи снабжен электродвигателем и датчиком положения створок жалюзи, которые связаны с блоком обработки информации и выдачи команд.
Изобретение поясняется чертежом. Общий вид конструктивно-компоновочной схемы представлен на чертеже, где обозначено: 1 - двигатель; 2 - датчик температуры охлаждающей жидкости двигателя; 3 - входной редуктор 4 - датчик положения жалюзи; 5 - электродвигатель; 6 - блок обработки информации и выдачи команд; 7 - ведущий вал; 8 - датчик угловой скорости вала привода вентилятора; 9 - привод створок жалюзи; 10 - вариатор; 11 - ведомый вал; 12 - конический редуктор; 13 - вентилятор; 14 - створки жалюзи.
Предлагаемое устройство для поддержания оптимального температурного режима системы охлаждения силовой установки ВГМ работает следующим образом. После пуска двигателя 1 крутящий момент на привод вентилятора 12 передается через входной редуктор 3, вариатор 10 и конический редуктор 12. Температура охлаждающей жидкости двигателя измеряется датчиком 2, показания которого в виде сигнала поступают в блок обработки информации и выдачи команд 6. Если температура охлаждающей жидкости ниже оптимального значения 70-100 С° блок обработки и выдачи команд 6 выдает команды на исполнительные механизмы, при этом створки жалюзи 14 закрываются при помощи электродвигателя 5 и уменьшается частота вращения ведомого вала 11 вариатора 10 и, следовательно, уменьшается количество оборотов вентилятора 13. Таким образом, уменьшается количество проходящего воздуха через радиаторы и осуществляется ускоренный прогрев двигателя.
При достижении оптимального значения температуры охлаждающей жидкости этот параметр будет постоянно поддерживаться за счет автоматического регулирования проходящего через радиаторы воздуха, путем изменения угла наклона створок жалюзи 14. Угол наклона створок жалюзи контролируется датчиком 4, сигнал с которого поступает в блок обработки информации и выдачи команд 6. Если створки жалюзи 14 максимально открыты, а температура охлаждающей жидкости превышает верхнюю границу оптимального значения, то блок обработки информации и выдачи команд 6 выдает команду на исполнительные приводы вариатора 10, изменяя при этом передаточное число, тем самым увеличивая частоту вращения выходного вала 11 и, следовательно, увеличивая скорость вращения вентилятора 13. Следовательно, количество проходящего через радиаторы воздуха увеличивается, и температура охлаждающей жидкости снижается до оптимального значения.
Частота вращения коленчатого вала двигателя 1 при движении ВГМ определяется датчиком 8, сигнал с которого поступает в блок обработки информации и выдачи команд 6, в котором вычисляется оптимальная скорость для вращения ведомого вала 11, связанного с коническим редуктором 12, и выдается соответствующая команда на исполнительные механизмы вариатора 10, изменяя при этом передаточное число, тем самым изменяется скорость вращения вентилятора 13. В результате всего этого скорость вращения вентилятора не зависит от скорости вращения коленчатого вала двигателя, и, следовательно, может быть уменьшено или увеличено количество проходящего воздуха через радиаторы, что способствует поддержанию оптимального значения температуры охлаждающей жидкости системы охлаждения силовой установки.
Таким образом, предлагаемое техническое решение позволяет поддерживать оптимальный температурный режим системы охлаждения силовой установки ВГМ, повысить ее надежность и создать более благоприятные условия для управления механиком-водителем ВГМ.
Простота конструкции позволяет внедрить данное техническое решение при модернизации и производстве существующих и перспективных ВГМ, имеющих жидкостные системы охлаждения. Ожидаемый положительный эффект выразится в снижении аварийности двигателей по причине их перегрева или переохлаждения, возрастании средних скоростей движения (особенно при совершении маршей на 12-15%), устранении ряда предпосылок к созданию аварийных ситуаций при выполнении учебных и боевых задач, и позволит практически исключить отказы систем охлаждения по техническим причинам.

Claims (1)

  1. Устройство для поддержания оптимального температурного режима системы охлаждения силовой установки военных гусеничных машин, содержащее рубашку охлаждения цилиндров двигателя, входной редуктор, конический редуктор, вентилятор, жалюзи с приводом и электротермометр, отличающееся тем, что в систему охлаждения силовой установки дополнительно установлен блок обработки информации и выдачи команд, соединенный с вариатором, установленным в приводе вентилятора, при этом вариатор ведущим валом соединен с входным редуктором, в котором установлен датчик угловой скорости, а ведомый вал вариатора соединен с коническим редуктором, кроме того, привод управления жалюзи снабжен электродвигателем и датчиком положения створок жалюзи, которые связаны с блоком обработки информации и выдачи команд.
RU2013126033/11A 2013-06-06 2013-06-06 Устройство для поддержания оптимального температурного режима системы охлаждения силовой установки военных гусеничных машин RU2529118C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013126033/11A RU2529118C1 (ru) 2013-06-06 2013-06-06 Устройство для поддержания оптимального температурного режима системы охлаждения силовой установки военных гусеничных машин

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013126033/11A RU2529118C1 (ru) 2013-06-06 2013-06-06 Устройство для поддержания оптимального температурного режима системы охлаждения силовой установки военных гусеничных машин

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2529118C1 true RU2529118C1 (ru) 2014-09-27

Family

ID=51656539

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2013126033/11A RU2529118C1 (ru) 2013-06-06 2013-06-06 Устройство для поддержания оптимального температурного режима системы охлаждения силовой установки военных гусеничных машин

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2529118C1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU169670U1 (ru) * 2016-07-05 2017-03-28 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Кубанский государственный технологический университет" (ФГБОУ ВО "КубГТУ") Привод вентилятора и насоса системы охлаждения двигателя внутреннего сгорания
RU202201U1 (ru) * 2020-12-01 2021-02-05 Дмитрий Николаевич Репин Устройство управления интенсивностью воздушного потока в воздушном тракте системы охлаждения двигателя военной гусеничной машины

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2033537C1 (ru) * 1991-04-02 1995-04-20 Шота Николаевич Хуцишвили Система охлаждения
RU2064596C1 (ru) * 1994-01-19 1996-07-27 Научно-исследовательский институт тепловозов и путевых машин Способ охлаждения двигателя внутреннего сгорания и система охлаждения двигателя внутреннего сгорания
RU2109148C1 (ru) * 1996-07-16 1998-04-20 Акционерное общество закрытого типа "Зил-КАР" Комбинированная система автоматического управления и регулирования теплового режима двигателя внутреннего сгорания
RU2272160C1 (ru) * 2004-11-17 2006-03-20 Общевойсковая Академия Вооруженных Сил Российской Федерации (Оа Вс Рф) Система регулирования температурного режима работы двигателя и трансмиссии

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2033537C1 (ru) * 1991-04-02 1995-04-20 Шота Николаевич Хуцишвили Система охлаждения
RU2064596C1 (ru) * 1994-01-19 1996-07-27 Научно-исследовательский институт тепловозов и путевых машин Способ охлаждения двигателя внутреннего сгорания и система охлаждения двигателя внутреннего сгорания
RU2109148C1 (ru) * 1996-07-16 1998-04-20 Акционерное общество закрытого типа "Зил-КАР" Комбинированная система автоматического управления и регулирования теплового режима двигателя внутреннего сгорания
RU2272160C1 (ru) * 2004-11-17 2006-03-20 Общевойсковая Академия Вооруженных Сил Российской Федерации (Оа Вс Рф) Система регулирования температурного режима работы двигателя и трансмиссии

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU169670U1 (ru) * 2016-07-05 2017-03-28 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Кубанский государственный технологический университет" (ФГБОУ ВО "КубГТУ") Привод вентилятора и насоса системы охлаждения двигателя внутреннего сгорания
RU202201U1 (ru) * 2020-12-01 2021-02-05 Дмитрий Николаевич Репин Устройство управления интенсивностью воздушного потока в воздушном тракте системы охлаждения двигателя военной гусеничной машины

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN202294647U (zh) 一种可调式进气格栅装置
CN102218986B (zh) 用于成角度主动式百叶窗的挠性驱动元件
JP2015223905A (ja) グリルシャッタ装置
RU2529118C1 (ru) Устройство для поддержания оптимального температурного режима системы охлаждения силовой установки военных гусеничных машин
US20170120743A1 (en) Method and system for operating active grille shutters
CN1891995A (zh) 用于冷却风扇的控制系统
CN104234812B (zh) 用于变速器温度调节的冷却剂控制系统和方法
CN106837825A (zh) 一种传动冷却系统及冷却控制方法
CN101655414B (zh) 汽车冷却系统仿真试验台
US20120020811A1 (en) Fan Control
CN107042755A (zh) 主动格栅百叶窗致动系统
US20170241542A1 (en) Control module
CN110067634A (zh) 使用空气引导件控制车辆部件温度的装置和方法
CN104564299A (zh) 一种液压驱动智能冷却系统
WO2015047468A3 (en) Over speed monitoring using a fan drive gear system
JP2014101808A (ja) 冷却装置
JP6658285B2 (ja) 疲労・耐久試験装置
SE0950536A1 (sv) Anordning och förfarande för att förbättra prestanda hos ett motorfordon
US20080217469A1 (en) Rotorcraft air conditioner system
FR3010473B1 (fr) Procede et systeme de pilotage d'un embrayage
DE102016207649B4 (de) Verfahren zur Bestimmung einer Temperatur einer Kupplung sowie eines Kupplungsaktors
RU2199017C2 (ru) Система охлаждения танка
CN201835906U (zh) 铁路轨道车发动机散热系统
RU2016135744A (ru) Печь с нагревательной камерой для тепловой обработки с закалкой в газовой атмосфере
RU144056U1 (ru) Система охлаждения гусеничной или колесной машины