RU2555063C1 - Корпус жидкостных каналов двигателя внутреннего сгорания - Google Patents

Корпус жидкостных каналов двигателя внутреннего сгорания Download PDF

Info

Publication number
RU2555063C1
RU2555063C1 RU2014135968/06A RU2014135968A RU2555063C1 RU 2555063 C1 RU2555063 C1 RU 2555063C1 RU 2014135968/06 A RU2014135968/06 A RU 2014135968/06A RU 2014135968 A RU2014135968 A RU 2014135968A RU 2555063 C1 RU2555063 C1 RU 2555063C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
internal combustion
combustion engine
centrifugal pump
channels
impeller
Prior art date
Application number
RU2014135968/06A
Other languages
English (en)
Inventor
Виктор Михайлович Гуреев
Дамир Исавильевич Кудусов
Ришат Ризович Салахов
Ильфат Ризович Салахов
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ" (КНИТУ-КАИ)
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 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ" (КНИТУ-КАИ) filed Critical Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ" (КНИТУ-КАИ)
Priority to RU2014135968/06A priority Critical patent/RU2555063C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2555063C1 publication Critical patent/RU2555063C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Structures Of Non-Positive Displacement Pumps (AREA)

Abstract

Изобретение относится к двигателестроению, в частности к корпусам водяных насосов систем жидкостного охлаждения двигателей внутреннего сгорания. Корпус жидкостных каналов двигателя внутреннего сгорания представляет собой цельнолитое изделие, состоящее из термостатной коробки (1), улитки (8), для расположения центробежного насоса, входной полости (4) для подвода охлаждающей жидкости к рабочему колесу центробежного насоса, канала (3) для подвода охлаждающей жидкости непосредственно из термостатной коробки (1) во входную полость (4) и канала (2) для подвода охлаждающей жидкости из термостатной коробки (1) через радиатор (на фигуре не показан) во входную полость (4) с противоположной стороны. В корпусе термостатной коробки (1) имеются отверстия (5) и (6) для подвода охлаждающей жидкости от блока двигателя внутреннего сгорания и канал (7) для подвода нагретой жидкости от маслоохладителя, так же имеются отверстия (12), (13) для выхода охлаждающей жидкости. В улитке (8), где располагается рабочее колесо центробежного насоса, имеются три спиральных отводящих канала, два из которых (10) и (11) для соединения с блоком двигателя внутреннего сгорания, а канал 9 для соединения с маслоохладителем. Каналы (2) и (3), подводящие охлаждающую жидкость во входную полость (4) рабочего колеса центробежного насоса с противоположных сторон, обеспечивают равномерное поле скоростей перед рабочим колесом центробежного насоса с минимальными потерями. Каналы (9), (10), (11) расположены в одной плоскости и под одинаковым углом между собой и имеют равные выходные сечения. Изобретение обеспечивает равномерное распределение потоков охлаждающей жидкости в блоке двиг�

Description

Изобретение относится к двигателестроению, в частности к корпусам водяных насосов систем жидкостного охлаждения двигателей внутреннего сгорания, предназначенным для стабильного поддержания нормального состояния двигателя, для равномерного охлаждения двигателя, для повышения гидродинамических характеристик корпуса водяных каналов, для улучшения экономичности и надежности насоса.
Известен насос системы жидкостного охлаждения двигателя внутреннего сгорания с корпусом, крышкой насоса, валом, термостатной коробкой, подводящими и отводящими каналами. Изобретение имеет простую и компактную конструкцию (Патент Россия №2083853, МПК F01P 5/10, опубликовано 10.07.1997). Однако данная конструкция корпуса насоса не пригодна для больших расходов охлаждающей жидкости и, соответственно, не пригодна для эксплуатации в автомобилях с большой мощностью. Термостатная коробка размещена в крышке насоса, что приводит к усложнению процесса сборки и разборки. Жидкостный насос имеет только один канал на выходе, а значит, не обеспечивается равномерное распределение расходов и давлений на входе в рубашку охлаждения двигателя внутреннего сгорания и маслоохладителя.
Известен корпус водяных каналов с центробежным насосом и термостатной коробкой, наиболее близкий к заявленной полезной модели и принятый за прототип (Руководство по эксплуатации двигателей КамАЗ экологических классов Евро-2 и Евро-3. Двигатели КамАЗ 740.35-400, 740.37-400, 740.38-360, 740.60-360, 740.61-320, 740.62-280, 740.63-400, 740.65-240. Система охлаждения двигателя http://www.remkarti.ru/red60-4), который представляет собой цельнолитое металлическое изделие, прямоугольной формы, в противоположных углах которого по диагонали расположены термостатная коробка и водяной насос. В термостатную коробку жидкость поступает по каналу, в котором имеются отверстия для подвода нагретой жидкости из блока двигателя внутреннего сгорания. В термостатной коробке жидкость может направляться в центробежный насос двумя путями. Если жидкость не нагрелась до определенной высокой температуры, то она отправляется в малый круг системы охлаждения, напрямую по каналу в центробежный насос. При достижении заданной температуры, жидкость отправляется в большой круг системы охлаждения, охлаждается в радиаторе и поступает в центробежный насос через другой канал. Насос имеет спиральный отвод, подающий жидкость в канал. В канале имеется три отверстия для распределения потока жидкости в блок двигателя внутреннего сгорания и маслоохладителя. Однако известный корпус водяных каналов не обеспечивает равномерное поступление жидкости в каналы рубашки охлаждения двигателя внутреннего сгорания. Большое количество сужений и расширений в каналах, резкие повороты и лишние карманы создают большие потери давления и серьезно возмущают поток. В корпусе центробежного насоса наблюдаются сильные вибрации, шумы и биение. При таком расположении центробежного насоса корпус водяных каналов получается достаточно громоздким. Отверстия входов и выходов имеют разные диаметры, что негативно сказывается на общих гидравлических потерях.
Технический результат, на достижение которого направлено предлагаемое изобретение, заключается в повышении надежности и экономичности двигателя внутреннего сгорания, за счет ликвидации вибраций, шума, биения, уменьшения гидравлических потерь, обеспечения равномерности давлений, расходов и скоростей, и направлено на уменьшение габаритных размеров и массы.
Технический результат достигается тем, что в корпусе жидкостных каналов двигателя внутреннего сгорания, выполненном в виде цельнолитого изделия, состоящего из термостатной коробки, улитки с входной полостью для расположения рабочего колеса центробежного насоса, сообщенных каналом для подвода охлаждающей жидкости непосредственно из термостатной коробки во входную полость рабочего колеса центробежного насоса, и имеющего канал для подвода охлаждающей жидкости из термостатной коробки во входную полость рабочего колеса центробежного насоса с противоположной стороны, новым является то, что в термостатной коробке имеются отверстия для подвода охлаждающей жидкости от блока двигателя внутреннего сгорания и маслоохладителя, а улитка для расположения центробежного насоса имеет три спиральных отводящих канала, два из которых для соединения с блоком двигателя внутреннего сгорания и один для соединения с маслоохладителем.
Спиральные отводящие каналы расположены в одной плоскости и под одинаковым углом между собой и имеют равные выходные сечения.
На фигуре 1 представлен общий вид сзади корпуса жидкостных каналов двигателя внутреннего сгорания.
На фигуре 2 представлен общий вид спереди корпуса жидкостных каналов двигателя внутреннего сгорания.
На фигуре 3 представлено характерное сечение корпуса центробежного насоса с тремя спиральными отводящими каналами, причем каналы отводов обрезаны до места постоянства их сходства.
Здесь: 1 - корпус термостатной коробки; 2 - канал для подвода охлаждающей жидкости из термостатной коробки 1 во входную полость рабочего колеса центробежного насоса с противоположной стороны; 3 - канал внутри цельнолитого корпуса для подвода охлаждающей жидкости непосредственно из термостатной коробки 1 во входную полость рабочего колеса центробежного насоса; 4 - входная полость для подвода охлаждающей жидкости к рабочему колесу центробежного насоса; 5, 6 - отверстия для подвода нагретой жидкости из блока двигателя внутреннего сгорания в термостатную коробку 1; 7 - отверстие для подвода нагретой жидкости из маслоохладителя в термостатную коробку 1; 8 - улитка для расположения рабочего колеса центробежного насоса; 9 - спиральный отводящий канал для подачи охлажденной жидкости в маслоохладитель; 10, 11 - спиральные отводящие каналы для подачи охлажденной жидкости в блок двигателя внутреннего сгорания по полублокам; 12, 13 - отверстия для выхода нагретой жидкости из термостатной коробки 1.
Корпус жидкостных каналов двигателя внутреннего сгорания представляет собой цельнолитое изделие и включает термостатную коробку 1, улитку 8 для размещения центробежного насоса с входной полостью 4 для подвода охлаждающей жидкости к рабочему колесу центробежного насоса, канал 3, подводящий охлаждающую жидкость непосредственно из термостатной коробки 1 во входную полость 4 и канал 2 для подвода охлаждающей жидкости из термостатной коробки 1 через радиатор (на фигуре не показан) во входную полость 4 с противоположной стороны. В термостатной коробке 1 имеются отверстия 5 и 6 для подвода охлаждающей жидкости от блока двигателя внутреннего сгорания и канал 7 для подвода охлаждающей жидкости от маслоохладителя, так же имеются отверстия 12, 13 для выхода нагретой жидкости. В улитке 8, где располагается рабочее колесо центробежного насоса, имеются, по меньшей мере, три спиральных отводящих канала, два из которых 10 и 11 для соединения с блоком двигателя внутреннего сгорания, а канал 9 для соединения с маслоохладителем. Два канала 2 и 3, подводящих охлаждающую жидкость во входную полость рабочего колеса центробежного насоса с противоположных сторон, обеспечивают равномерное поле скоростей перед рабочим колесом центробежного насоса с минимальными потерями. Входная полость 4 для подвода охлаждающей жидкости к рабочему колесу центробежного насоса образована с одной стороны подводящими каналами 2, 3, с другой стороны спиральными отводящими каналами 9, 10, 11. Эта полость имеет отверстие со стороны отводящих каналов, позволяющее монтировать в корпус рабочее колесо. Каналы 9, 10, 11 расположены в одной плоскости и под одинаковым углом между собой и имеют равные выходные сечения, что обеспечивает равномерное распределение потоков охлаждающей жидкости в блоке двигателя внутреннего сгорания и оптимальный температурный режим в рубашке охлаждения.
Система жидкостных каналов работает следующим образом.
Охлаждающая жидкость из блока двигателя внутреннего сгорания через отверстия 5, 6 поступает в термостатную коробку 1, а из маслоохладителя - через отверстие 7. В термостатной коробке 1 жидкость при температуре до 80°С направляется только в подводящий канал 3, при температуре от 80 до 90-95 жидкость поступает в канал 3 и через отверстия 12 и 13 подается в радиатор (на фигурах не указан), а далее в подводящий канал 2. При температуре 90-95°С охлаждающая жидкость поступает только в радиатор (на фигурах не указан) через отверстия 12 и 13, откуда, охладившись, подается в подводящий канал 2. Поток жидкости через подводящие каналы 2 и 3 поступает во входную полость 4 рабочего колеса центробежного насоса. Под действием центробежных сил в рабочем колесе центробежного насоса жидкость собирается в улитку 8 с тремя спиральными отводящими каналами 9, 10 и 11. Характерное сечение улитки 8 со спиральными отводящими каналами представлено на фиг. 3. Спиральные отводящие каналы 10 и 11 подводят охлажденную жидкость в блок двигателя внутреннего сгорания, а спиральный отводящий канал 9 - в маслоохладитель. Результаты проведенного численного моделирования подтвердили равномерность распределения давлений, расходов и скоростей на выходе из спиральных отводящих каналов корпуса жидкостных каналов двигателя внутреннего сгорания.
Таким образом, на основании численных исследований гидравлические потери снизились на 25-30% по сравнению с прототипом. Обеспечивается независимое перекачивание жидкости через охлаждаемые узлы двигателя внутреннего сгорания. Два подводящих канала в центробежный насос обеспечивают равномерное поле скоростей перед рабочим колесом и подводят поток на входе в рабочее колесо с минимальными потерями, при этом рабочее колесо центробежного насоса не испытывает неравномерных усилий, что увеличивает срок службы устройства. Обеспечивается равномерное распределение потоков охлаждающей жидкости в блоке по полублокам двигателя внутреннего сгорания, что обеспечивает поддержание оптимального температурного режима в рубашке охлаждения.

Claims (3)

1. Корпус жидкостных каналов двигателя внутреннего сгорания, выполненный в виде цельнолитого изделия, состоящий из термостатной коробки, улитки с входной полостью для расположения рабочего колеса центробежного насоса, сообщенных каналом для подвода охлаждающей жидкости непосредственно из термостатной коробки во входную полость рабочего колеса центробежного насоса, и имеющий канал для подвода охлаждающей жидкости из термостатной коробки во входную полость рабочего колеса центробежного насоса с противоположной стороны, отличающийся тем, что в термостатной коробке имеются отверстия для подвода охлаждающей жидкости от блока двигателя внутреннего сгорания и маслоохладителя, а улитка для расположения центробежного насоса имеет три спиральных отводящих канала, два из которых для соединения с блоком двигателя внутреннего сгорания и один для соединения с маслоохладителем.
2. Корпус жидкостных каналов по п. 1, отличающийся тем, что спиральные отводящие каналы расположены в одной плоскости и под одинаковым углом между собой.
3. Корпус жидкостных каналов по п. 1, отличающийся тем, что спиральные отводящие каналы имеют равные выходные сечения.
RU2014135968/06A 2014-09-03 2014-09-03 Корпус жидкостных каналов двигателя внутреннего сгорания RU2555063C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2014135968/06A RU2555063C1 (ru) 2014-09-03 2014-09-03 Корпус жидкостных каналов двигателя внутреннего сгорания

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2014135968/06A RU2555063C1 (ru) 2014-09-03 2014-09-03 Корпус жидкостных каналов двигателя внутреннего сгорания

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2555063C1 true RU2555063C1 (ru) 2015-07-10

Family

ID=53538257

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2014135968/06A RU2555063C1 (ru) 2014-09-03 2014-09-03 Корпус жидкостных каналов двигателя внутреннего сгорания

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2555063C1 (ru)

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2160372C2 (ru) * 1997-12-24 2000-12-10 Акционерное общество открытого типа - Холдинговая компания "Барнаултрансмаш" Система охлаждения двигателя внутреннего сгорания
WO2004059142A1 (en) * 2002-12-30 2004-07-15 Flowork Systems Ii Llc Thermal control of flowrate in engine coolant system
WO2012034359A1 (zh) * 2010-09-18 2012-03-22 Huang Xiaodong 一种离心式冷却水泵
RU2507404C1 (ru) * 2012-06-26 2014-02-20 Открытое акционерное общество "Автодизель" (Ярославский моторный завод) Модуль двигателя внутреннего сгорания, корпус модуля и двигатель внутреннего сгорания

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2160372C2 (ru) * 1997-12-24 2000-12-10 Акционерное общество открытого типа - Холдинговая компания "Барнаултрансмаш" Система охлаждения двигателя внутреннего сгорания
WO2004059142A1 (en) * 2002-12-30 2004-07-15 Flowork Systems Ii Llc Thermal control of flowrate in engine coolant system
WO2012034359A1 (zh) * 2010-09-18 2012-03-22 Huang Xiaodong 一种离心式冷却水泵
RU2507404C1 (ru) * 2012-06-26 2014-02-20 Открытое акционерное общество "Автодизель" (Ярославский моторный завод) Модуль двигателя внутреннего сгорания, корпус модуля и двигатель внутреннего сгорания

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Руководство по эксплуатации двигателей КамАЗ экологических классов Евро-2 и Евро-3. Двигатели КамАЗ 740.35-400, 740.37-400,740.38-360, 740.60-360, 740.61-360, 740.62-280, 740.63-4, 740.65-240. Система охлаждения двигателя. *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US20220170705A1 (en) Water cooling radiator with built-in water pump
CN104108047B (zh) 一种电主轴轴芯冷却系统
PL399512A1 (pl) Silnik elektryczny do pomp z zamknietym ukladem chlodzenia cieczy
CN105673574A (zh) 低噪音多级离心泵
CN104234718A (zh) 盾构机水冷却系统
CN104410202A (zh) 离心泵电机的循液冷却结构
CN104295392A (zh) 一种发动机冷却水套
SE415696B (sv) anrodning vid avtetat drivaggregat
RU2555063C1 (ru) Корпус жидкостных каналов двигателя внутреннего сгорания
RU149751U1 (ru) Корпус жидкостных каналов двигателя внутреннего сгорания
CN104131982B (zh) 特种变压器和一体化种特种整流装置用油泵
CN202926661U (zh) 离心压缩机
RU156184U1 (ru) Корпус жидкостных каналов двигателя внутреннего сгорания
RU2641328C1 (ru) Центробежный насосный агрегат
RU2492334C1 (ru) Раздельная жидкостная система охлаждения двигателя внутреннего сгорания
RU2439376C1 (ru) Биротативный винтовентилятор газотурбинного двигателя
CN104847698A (zh) 一种油烟机的低噪声导流蜗壳
CN103541952A (zh) 液压站风冷式冷却装置
CN106253555A (zh) 一种电机外壳
CN107620628B (zh) 可精调流量的汽车发动机水泵
CN109083733B (zh) 一种柴油机循环式冷却水箱
RU2557832C1 (ru) Жидкостная система охлаждения двигателя внутреннего сгорания
CN205117819U (zh) 一种散热型轴流风机
JP3163387U (ja) エンジン冷却システムに冷却作動流体を送るための流動ポンプ
CN203962424U (zh) 特种变压器和一体化种特种整流装置用油泵

Legal Events

Date Code Title Description
PD4A Correction of name of patent owner
PC41 Official registration of the transfer of exclusive right

Effective date: 20181031