RU2680895C1 - Воздухозаборное устройство для двигателя внутреннего сгорания - Google Patents

Воздухозаборное устройство для двигателя внутреннего сгорания Download PDF

Info

Publication number
RU2680895C1
RU2680895C1 RU2018122066A RU2018122066A RU2680895C1 RU 2680895 C1 RU2680895 C1 RU 2680895C1 RU 2018122066 A RU2018122066 A RU 2018122066A RU 2018122066 A RU2018122066 A RU 2018122066A RU 2680895 C1 RU2680895 C1 RU 2680895C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
valve
portions
seal
intake
section
Prior art date
Application number
RU2018122066A
Other languages
English (en)
Inventor
Осаму ООКИ
Original Assignee
Ниссан Мотор Ко., Лтд.
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 Ниссан Мотор Ко., Лтд. filed Critical Ниссан Мотор Ко., Лтд.
Application granted granted Critical
Publication of RU2680895C1 publication Critical patent/RU2680895C1/ru

Links

Images

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F02COMBUSTION ENGINES; HOT-GAS OR COMBUSTION-PRODUCT ENGINE PLANTS
    • F02BINTERNAL-COMBUSTION PISTON ENGINES; COMBUSTION ENGINES IN GENERAL
    • F02B31/00Modifying induction systems for imparting a rotation to the charge in the cylinder
    • F02B31/04Modifying induction systems for imparting a rotation to the charge in the cylinder by means within the induction channel, e.g. deflectors
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F02COMBUSTION ENGINES; HOT-GAS OR COMBUSTION-PRODUCT ENGINE PLANTS
    • F02BINTERNAL-COMBUSTION PISTON ENGINES; COMBUSTION ENGINES IN GENERAL
    • F02B31/00Modifying induction systems for imparting a rotation to the charge in the cylinder
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F02COMBUSTION ENGINES; HOT-GAS OR COMBUSTION-PRODUCT ENGINE PLANTS
    • F02BINTERNAL-COMBUSTION PISTON ENGINES; COMBUSTION ENGINES IN GENERAL
    • F02B31/00Modifying induction systems for imparting a rotation to the charge in the cylinder
    • F02B31/04Modifying induction systems for imparting a rotation to the charge in the cylinder by means within the induction channel, e.g. deflectors
    • F02B31/06Movable means, e.g. butterfly valves
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F02COMBUSTION ENGINES; HOT-GAS OR COMBUSTION-PRODUCT ENGINE PLANTS
    • F02MSUPPLYING COMBUSTION ENGINES IN GENERAL WITH COMBUSTIBLE MIXTURES OR CONSTITUENTS THEREOF
    • F02M35/00Combustion-air cleaners, air intakes, intake silencers, or induction systems specially adapted for, or arranged on, internal-combustion engines
    • F02M35/10Air intakes; Induction systems
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F02COMBUSTION ENGINES; HOT-GAS OR COMBUSTION-PRODUCT ENGINE PLANTS
    • F02MSUPPLYING COMBUSTION ENGINES IN GENERAL WITH COMBUSTIBLE MIXTURES OR CONSTITUENTS THEREOF
    • F02M35/00Combustion-air cleaners, air intakes, intake silencers, or induction systems specially adapted for, or arranged on, internal-combustion engines
    • F02M35/10Air intakes; Induction systems
    • F02M35/10242Devices or means connected to or integrated into air intakes; Air intakes combined with other engine or vehicle parts
    • F02M35/10255Arrangements of valves; Multi-way valves
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F02COMBUSTION ENGINES; HOT-GAS OR COMBUSTION-PRODUCT ENGINE PLANTS
    • F02MSUPPLYING COMBUSTION ENGINES IN GENERAL WITH COMBUSTIBLE MIXTURES OR CONSTITUENTS THEREOF
    • F02M35/00Combustion-air cleaners, air intakes, intake silencers, or induction systems specially adapted for, or arranged on, internal-combustion engines
    • F02M35/10Air intakes; Induction systems
    • F02M35/104Intake manifolds
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F02COMBUSTION ENGINES; HOT-GAS OR COMBUSTION-PRODUCT ENGINE PLANTS
    • F02MSUPPLYING COMBUSTION ENGINES IN GENERAL WITH COMBUSTIBLE MIXTURES OR CONSTITUENTS THEREOF
    • F02M35/00Combustion-air cleaners, air intakes, intake silencers, or induction systems specially adapted for, or arranged on, internal-combustion engines
    • F02M35/10Air intakes; Induction systems
    • F02M35/104Intake manifolds
    • F02M35/112Intake manifolds for engines with cylinders all in one line
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F02COMBUSTION ENGINES; HOT-GAS OR COMBUSTION-PRODUCT ENGINE PLANTS
    • F02BINTERNAL-COMBUSTION PISTON ENGINES; COMBUSTION ENGINES IN GENERAL
    • F02B75/00Other engines
    • F02B75/16Engines characterised by number of cylinders, e.g. single-cylinder engines
    • F02B75/18Multi-cylinder engines
    • F02B75/20Multi-cylinder engines with cylinders all in one line
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F02COMBUSTION ENGINES; HOT-GAS OR COMBUSTION-PRODUCT ENGINE PLANTS
    • F02MSUPPLYING COMBUSTION ENGINES IN GENERAL WITH COMBUSTIBLE MIXTURES OR CONSTITUENTS THEREOF
    • F02M35/00Combustion-air cleaners, air intakes, intake silencers, or induction systems specially adapted for, or arranged on, internal-combustion engines
    • F02M35/10Air intakes; Induction systems
    • F02M35/10006Air intakes; Induction systems characterised by the position of elements of the air intake system in direction of the air intake flow, i.e. between ambient air inlet and supply to the combustion chamber
    • F02M35/10078Connections of intake systems to the engine
    • 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

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Combustion & Propulsion (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Control Of Throttle Valves Provided In The Intake System Or In The Exhaust System (AREA)
  • Characterised By The Charging Evacuation (AREA)
  • Cylinder Crankcases Of Internal Combustion Engines (AREA)
  • Valve Housings (AREA)

Abstract

Заявленное изобретение относится к машиностроению, а именно к устройствам впуска для двигателей внутреннего сгорания. Устройство впуска для двигателя внутреннего сгорания содержит корпус, составляющий впускной канал (20). Клапанный элемент (42) включает в себя клапанный участок (44), выполненный с возможностью открывать и закрывать часть впускного канала (20) и тем самым усиливать поток всасываемого воздуха. Принимающий участок (40) формируется на нижней стенке канала аэрации корпуса, который является углубленным в дугообразной форме по траектории перемещения клапанного участка (44). Клапанный участок (44) включает в себя поверхность (52) внешней стороны, которая находится напротив нижней поверхности (40a) принимающего участка (40), которая имеет дугообразную форму, который включает в себя участок (60) уплотнения. Участок (60) уплотнения имеет приподнятую форму и проходит вдоль участка кромки на стороне выше по потоку направления впуска. Технический результат заключается в уменьшении утечки воздуха, протекающего между клапанным элементом и нижней поверхностью принимающего участка в состоянии закрытия клапана, и пресечении уменьшения всасываемого потока. 2 з.п. ф-лы, 5 ил.

Description

Область техники
Это изобретение относится к устройству впуска для двигателя внутреннего сгорания, которое включает в себя клапанный элемент, выполненный с возможностью открывать и закрывать впускной канал.
Уровень техники
Устройство, описанное в публикации заявки на патент Японии № 2013-256879 и т.п., известно как традиционное устройство впуска для двигателя внутреннего сгорания. Это устройство впуска выполнено с возможностью управлять площадью открытия впускного канала впускного коллектора и, тем самым, формировать вертикальный вихревой поток в камере сгорания двигателя внутреннего сгорания. Устройство впуска включает в себя держатель на выпускном участке впускного коллектора; и клапанный элемент, поворотным образом поддерживаемый посредством этого держателя. Приподнятый уплотнительный участок предусматривается на поверхности внешней стороны клапанного элемента рядом с участком кромки на стороне выше по потоку. Нижняя пластина предусматривается на нижней поверхности держателя. Нижняя пластина составляет приемное пространство для клапанного элемента. Уплотнительный участок клапанного элемента выполнен с возможностью позиционироваться рядом с торцевой кромкой нижней пластины в состоянии закрытия клапана и выполнять уплотнение между клапанным элементом и держателем.
Однако, в традиционном устройстве впуска, зазор, остающийся между уплотнительным участком и торцевой кромкой нижней пластины в состоянии закрытия клапана, становится относительно большим. Впускной поток уменьшается вследствие утечки воздуха, протекающего через этот зазор.
Сущность изобретения
Устройство впуска для двигателя внутреннего сгорания согласно настоящему изобретению содержит корпус, составляющий впускной канал; и клапанный элемент, включающий в себя клапанный участок, выполненный с возможностью открывать и закрывать часть впускного канала и, тем самым, усиливать поток всасываемого воздуха.
Устройство впуска содержит принимающий участок, который формируется на нижней стенке канала аэрации корпуса, и который углубляется в дугообразной форме вдоль траектории перемещения клапанного участка, клапанный участок, включающий в себя поверхность внешней стороны, которая находится напротив нижней поверхности принимающего участка, которая имеет дугообразную форму, и которая включает в себя уплотнительный участок, который имеет приподнятую форму, и который проходит вдоль участка кромки на стороне выше по потоку направления впуска.
В этой конфигурации зазор между уплотнительным участком и нижней поверхностью принимающего участка становится небольшим в диапазоне перемещения клапанного участка. Уплотнительный участок уплотняет участок на стороне ниже по потоку принимающего участка в состоянии закрытия клапана.
Посредством настоящего изобретения возможно уменьшать утечку воздуха, протекающего между клапанным элементом и нижней поверхностью принимающего участка в состоянии закрытия клапана, и пресекать уменьшение всасываемого потока.
Краткое описание чертежей
Фиг. 1 - вид спереди, показывающий впускной коллектор, снабженный устройством впуска согласно настоящему изобретению;
Фиг. 2 - вид в разрезе, который показывает впускной коллектор в состоянии, когда впускной коллектор устанавливается на головку цилиндра, и который взят по линии A-A с фиг. 1;
Фиг. 3 - укрупненный вид в разрезе, показывающий клапанный элемент в состоянии закрытия клапана;
Фиг. 4 - укрупненный вид в разрезе, показывающий клапанный элемент в состоянии открытия клапана; и
Фиг. 5 - вид в перспективе, показывающий клапанный элемент.
Подробное описание вариантов осуществления изобретения
В дальнейшем в этом документе поясняется один вариант осуществления согласно настоящему изобретению со ссылкой на чертежи. В этом варианте осуществления устройство впуска (воздухозаборное устройство) 1 согласно настоящему изобретению применяется к рядному четырехцилиндровому двигателю внутреннего сгорания.
Фиг. 1 представляет собой вид спереди, показывающий впускной коллектор 2, снабженный устройством 1 впуска согласно настоящему изобретению, а Фиг. 2 - вид в разрезе впускного коллектора 2. Фиг. 2 показывает положение впускного коллектора 2, когда впускной коллектор 2 устанавливается в транспортном средстве. Однако, положение впускного коллектора 2 не ограничивается положением на чертеже.
Впускной коллектор 2 составляется посредством соединения четырех элементов 2a-2d, выполненных из твердой синтетической пластмассы, посредством вибросварки. Впускной коллектор 2 включает в себя коллектор 6, в который всасываемый воздух привносится через впускное отверстие 5; и четыре ответвляющихся канала 8, каждый из которых является впускным каналом, каждый из которых проходит, чтобы окружать периферию коллектора 6, и каждый из которых распределяет всасываемый воздух в коллекторе 6 в один из цилиндров.
Устройство 1 впуска согласно настоящему изобретению составляет часть впускного коллектора 2. Устройство 1 впуска включает в себя корпус 10; и узел 12 клапанного элемента, поворотным образом поддерживаемый в этом корпусе 10.
Корпус 10 включает в себя основную часть 14 корпуса, которая имеет форму вытянутого ящика, проходящего в продольном направлении двигателя, и которая формируется целиком с первым элементом 2a впускного коллектора 2; и крышку 16 корпуса, которая имеет вытянутую форму, и которая устанавливается в основной части 14 корпуса.
Основная часть 14 корпуса включает в себя четыре канала 20 корпуса, которые пронизывают основную часть 14 корпуса и которые составляют, соответственно, части ответвляющихся каналов 8. Эти четыре канала 20 корпуса располагаются выровненными в продольном направлении основной части 14 корпуса. Каждый из каналов 20 корпуса имеет практически прямоугольное сечение. Каждый из каналов 20 корпуса имеет нижнюю стенку 20a (стенку на нижней стороне каждого канала 20 корпуса в состоянии, когда двигатель внутреннего сгорания устанавливается на транспортное средство), включающую в себя углубленный участок 22, углубленный в дугообразной форме; и участок 23 для приема крышки, который дополнительно углубляется из углубленного участка 22, и который принимает часть крышки 16 (см. фиг. 3). Кроме того, основная часть 14 корпуса включает в себя фланец 24, сформированный по окружности основной части 14 корпуса и выполненный с возможностью прикреплять впускной коллектор 2 к головке 4 цилиндра; фланец 28, который формируется на одном торцевом участке в продольном направлении и на который устанавливается актуатор 26; и фланец 32, который формируется на другом торцевом участке в продольном направлении и на который устанавливается датчик 30 степени открытия.
Крышка 16 корпуса выполняется из твердой синтетической пластмассы. Как показано на фиг. 1, крышка 16 корпуса включает в себя четыре открывающихся участка 36, каждый из которых имеет практически прямоугольную форму, и который соответствует, соответственно, открывающимся концам впускного отверстия 34 и каналов 20 корпуса, и которые открываются, чтобы быть совмещенными в продольном направлении. Крышка 16 корпуса включает в себя канавки 37 для уплотнительных прокладок, каждая из которых формируется на одной поверхности (поверхности на стороне ниже по потоку) крышки 16 корпуса в участке, проходящем между соседними открывающимися участками 36, и каждая из которых проходит параллельно с участком короткой стороны одного из открывающихся участков 36.
Кроме того, как показано на фиг. 3, крышка 16 корпуса включает в себя выступающие участки 38, каждый из которых формируется на другой торцевой поверхности (поверхности стороны выше по потоку) крышки 16 корпуса, и каждый из которых выступает в форме язычка из нижнего торцевого участка одного из открывающихся участков 36. Каждый из выступающих участков 38 включает в себя поверхность 38a внутренней стенки, составляющую часть одного из каналов 20 корпуса. Эта поверхность 38a внутренней стенки изгибается в дугообразной форме. Кроме того, поверхность на стороне выше по потоку крышки 16 корпуса включает в себя множество опорных участков (не показаны), которые формируются, чтобы выступать в участках, каждый из которых проходит между открывающимися участками 36, и оба торцевых участка в продольном направлении.
В состоянии, когда крышка 16 корпуса устанавливается в основной части 14 корпуса, выступающие участки 38 принимаются, соответственно, в участках 23 для приема крышки. Кроме того, каждая из поверхностей 38a внутренней стенки выступающих участков 38 и одна из нижних поверхностей углубленных участков 22 являются непрерывными друг с другом, так что формируются принимающие участки 40 для клапанного участка. Каждый из принимающих участков 40 для клапанного участка принимает один из клапанных участков 44. Каждый из принимающих участков 40 для клапанного участка имеет углубленную форму. Нижняя поверхность 40a каждого из принимающих участков 40 для клапанного участка имеет дугообразную форму, сформированную вокруг центра вращения узла 12 клапанного элемента.
Узел 12 клапанного элемента составляется посредством соединения пары клапанных элементов 42, имеющих идентичную конструкцию. Как показано на фиг. 5, каждый из клапанных элементов 42 отливается целиком из твердой синтетической пластмассы. Каждый из клапанных элементов 42 включает в себя два клапанных участка 44, каждый из которых имеет практически прямоугольную форму; участки 46 боковых стенок, каждый из которых имеет секторную форму и которые предусматриваются на обеих сторонах каждого клапанного элемента 42; средний вал 48 вращения, который имеет цилиндрическую форму и который соединяет два участка 46 боковых стенок, расположенных на внутренних сторонах клапанных элементов 42; и валы 50 вращения торцевого участка, которые предусматриваются для участков 46 боковых стенок, расположенных на внешних сторонах клапанных элементов 42.
Каждый из клапанных участков 44 смещается от центров валов 48 и 50 вращения в направлении радиально наружу. Каждый из клапанных участков 44 имеет форму толстой пластины. Как показано на фиг. 3 и 4, каждый из клапанных участков 44 включает в себя поверхность 52 внешней стороны, имеющую дугообразную форму, сформированную вокруг валов 48 и 50 вращения, которые служат в качестве центра. С другой стороны, поверхность 54 внутренней стороны имеет плоскую поверхность вдоль хорды дуги. Кроме того, каждый из клапанных участков 44 включает в себя участок 56 окна аэрации, который имеет практически прямоугольную форму и который формируется посредством выреза в центральном участке одного из участков продольных кромок.
Пара клапанных элементов 42, составленных, как описано выше, соединяются друг с другом, чтобы составлять узел 12 клапанного элемента. Кроме того, актуатор 26 присоединяется к одному торцу узла 12 клапанного элемента. Датчик 30 степени открытия присоединяется к другому торцу узла 12 клапанного элемента.
Узел 12 клапанного элемента вставляется в корпус 14 так, что клапанные участки 44 позиционируются, соответственно, в каналах 20 корпуса. Крышка 16 корпуса и уплотнительная прокладка 58 устанавливаются, чтобы закрывать узел 12 клапанного элемента. С ними составляется устройство 1 впуска. В этом состоянии поверхности 47 внешних стенок участка 46 боковой стенки находятся напротив, соответственно, поверхностей 20a боковых стенок каналов 20 корпуса. Кроме того, поверхности 52 внешних сторон клапанных участков 44 находятся напротив нижних поверхностей 40a принимающих участков 40 для клапанного участка. Т.е., каждая из нижних поверхностей 40a принимающих участков 40 для клапанного участка формируется, чтобы иметь дугообразную форму вдоль траектории перемещения одной из поверхностей 52 внешней стороны. Каждая из нижних поверхностей 40a принимающих участков 40 для клапанного участка и одна из поверхностей 52 внешней стороны позиционируются, чтобы быть концентрическими друг с другом. Кроме того, средние валы 48 вращения и валы 50 вращения торцевого участка поддерживаются с возможностью вращения посредством опорных участков (не показаны), сформированных посредством основной части 14 корпуса и крышки 16 корпуса.
В сконструированном таким образом устройстве 1 впуска, как показано на фиг. 3, когда узел 12 клапана приводится в действие и вращается посредством актуатора 26 в направлении против часовой стрелки на чертеже, клапанные участки 44 поворачиваются вдоль нижних поверхностей 40a принимающих участков 40 для клапанного участка, так что все каналы 20 корпуса одновременно закрываются. В этой позиции закрытия клапана всасываемый воздух, привносимый во впускной коллектор 2, протекает из каналов 20 корпуса через участки 56 окна аэрации во впускные отверстия 34. При этом вертикальный вихревой поток (впускной поток) усиливается.
С другой стороны, как показано на фиг. 4, когда узел 12 клапанного элемента приводится в действие и вращается посредством актуатора 26 в направлении по часовой стрелке на чертеже, клапанные участки 44 поворачиваются вдоль нижних поверхностей 40a принимающих участков 40 для клапанного участка, так что все каналы 20 корпуса одновременно открываются. В этой позиции открытия клапана каждая из поверхностей 54 внутренней стороны клапанных участков 44 и одна из нижних стенок 20a каналов 20 корпуса формируют непрерывную поверхность, чтобы составлять часть канала 20 корпуса. Впускной воздух, привносимый во впускной коллектор 2, протекает через все поверхности открывающихся участков 36. При этом, вертикальный вихревой поток ослабевает. Т.е., в позиции открытия клапана на фиг. 4, полные клапанные участки 44 принимаются в принимающие участки 40 для клапанного участка, которые являются углубленными в дугообразной форме.
Далее, конфигурация уплотнения клапанных элементов 42, которое является главной частью настоящего изобретения, объясняется подробно со ссылкой на фиг. 3-5.
Каждая из поверхностей 52 внешней стороны клапанных участков 44 имеет практически прямоугольную форму, состоящую из пары участков 54a и 54b длинных кромок, проходящих вдоль длинных сторон, и пары участков 54c и 54d коротких кромок, проходящих вдоль коротких сторон. Кроме того, поверхность 52 внешней стороны включает в себя первый участок 60 уплотнения, выступающий вдоль участка 54a длинной кромки (участка кромки на стороне выше по потоку в направлении впуска) и имеющий приподнятую форму. Этот первый участок 60 уплотнения непрерывно проходит практически линейным образом между парой участков 54c и 54d коротких кромок поверхности 52 внешней стороны. Другой участок 54b длинной кромки (участок кромки на стороне ниже по потоку в направлении впуска) включает в себя вторые участки 62 уплотнения, каждый из которых выступает, чтобы проходить от одного из участков 54c и 54d короткой кромки до участка 56 окна аэрации, и имеет приподнятую форму. Величина выступания каждого из первого участка 60 уплотнения и вторых участков 62 уплотнения из поверхностей 52 внешней стороны задается, чтобы формировать незначительный зазор между торцевым концом каждого из участков 60 и 62 уплотнения и одной из нижних поверхностей 40a принимающих участков 40 для клапанного участка. В этом случае, необязательно, чтобы каждый из первых участков 60 уплотнения предусматривался в участке кромки на стороне выше по потоку направления впуска на внешней круговой поверхности 52 одного из клапанных участков 44. Каждый из первых участков 60 уплотнения может быть предусмотрен в позиции, которая находится слегка отдельно от участка кромки на стороне ниже по потоку направления впуска. Аналогично, необязательно, чтобы каждый из вторых участков 62 уплотнения предусматривался в участке кромки на стороне ниже по потоку направления впуска на внешней круговой поверхности 52 одного из клапанных участков 44. Каждый из вторых участков 62 уплотнения может быть предусмотрен в позиции слегка отдельно от участка кромки на стороне выше по потоку направления впуска.
Кроме того, каждый из участков 46 боковых стенок обоих торцов клапанных участков 44 имеет секторную форму, проходящую от валов 48 и 50 вращения по направлению к клапанным участкам 44. Первый боковой участок 64 уплотнения предусматривается на внешней поверхности 47 стенки каждого из участков 46 боковых стенок. Каждый из первых боковых участков 64 уплотнения имеет приподнятую форму. Каждый из первых боковых участков 64 уплотнения является непрерывным с одним из первых участков 60 уплотнения вдоль одного участка 47a кромки (участка кромки на стороне выше по потоку в направлении впуска) каждой внешней поверхности 47 стенки. Кроме того, второй боковой участок 66 уплотнения предусматривается на внешней поверхности 47 стенки каждого из участков 46 боковых стенок. Каждый из вторых боковых участков 66 уплотнения имеет приподнятую форму. Каждый из вторых боковых участков 66 уплотнения является непрерывным с одним из вторых участков 62 уплотнения вдоль другого участка 47b кромки (участка кромки на стороне ниже по потоку в направлении впуска) каждой поверхности 47 внешней стенки. Величина выступания каждого из первых боковых участков 64 уплотнения и вторых боковых участков 66 уплотнения из одной из поверхностей 47 внешней стенки задается, чтобы формировать незначительный зазор между торцевым концом каждого из участков 64 и 66 уплотнения и одной из поверхностей 20a боковой стенки каналов 20 корпуса. В этом случае, необязательно, чтобы каждый из первых боковых участков 64 уплотнения предусматривался в участке кромки на стороне выше по потоку направления впуска на одном из участков 46 боковой стенки обоих торцов клапанного элемента 44. Каждый из первых боковых участков 64 уплотнения может быть предусмотрен в позиции, которая находится слегка отдельно от участка кромки на стороне ниже по потоку направления впуска. Аналогично, необязательно, чтобы каждый из вторых боковых участков 66 уплотнения предусматривался в участке кромки на стороне ниже по потоку направления впуска на одной из участков 46 боковой стенки обоих торцов клапанного элемента 44. Каждый из вторых боковых участков 66 уплотнения может быть предусмотрен в позиции слегка отдельно от участка кромки на стороне выше по потоку направления впуска.
Каждый из участков 60 и 62 уплотнения и боковых участков 64 и 66 уплотнения выступает, чтобы иметь практически прямоугольное сечение. Каждый из участков 60 и 62 уплотнения и боковых участков 64 и 66 уплотнения целиком отливается с клапанным элементом 42 из твердой синтетической пластмассы.
В состоянии, когда узел 12 клапанного элемента располагается в корпусе 10, как показано на фиг. 4, первый участок 60 уплотнения и второй участок 62 уплотнения находятся напротив нижней поверхности 40a принимающего участка 40 для клапанного элемента через незначительный зазор. Боковые участки 64 и 66 уплотнения находятся напротив поверхности 20a боковой стенки канала 20 корпуса через незначительный зазор.
В позиции закрытия клапана, показанной на фиг. 3, второй участок 62 уплотнения располагается рядом с верхней поверхностью канала 20 корпуса. С другой стороны, первый участок 60 уплотнения располагается в участке на стороне ниже по потоку принимающего участка 40 для клапанного участка, чтобы перекрываться с нижней поверхностью 40a принимающего участка 40 для клапанного участка. При этом первый участок 60 уплотнения уплотняет (закрывает) этот участок на стороне ниже по потоку. Кроме того, первый боковой участок 64 уплотнения является непрерывным с первым участком 60 уплотнения, так, чтобы выполнять уплотнение между первым боковым участком 64 уплотнения и боковой поверхностью 20a стенки канала 20 корпуса.
При этом, возможно уменьшать утечку всасываемого воздуха, протекающего между первым участком 60 уплотнения и нижней поверхностью 40a принимающего участка 40 для клапанного участка, и уменьшать утечку всасываемого воздуха, протекающего между первым боковым участком 64 уплотнения и поверхностью 20a боковой стенки канала 20 корпуса. Соответственно, возможно пресекать уменьшение всасываемого потока (вертикального вихревого потока в этом варианте осуществления) в камере сгорания вследствие утечки.
С другой стороны, когда клапанный элемент 44 приводится в действие и вращается из позиции закрытия клапана на фиг. 3, участки 60 и 62 уплотнения перемещаются вдоль нижней поверхности 40a принимающего участка 40 для клапанного участка, чтобы поддерживать незначительный зазор и располагаются в позиции открытия клапана на фиг. 4. В этой позиции открытия клапана клапанный участок 44 принимается в принимающий участок 40 для клапанного участка. Первый участок 60 уплотнения уплотняет участок на стороне выше по потоку для принимающего участка 40 для клапанного участка. Второй участок 62 уплотнения уплотняет участок на стороне ниже по потоку для принимающего участка 40 для клапанного участка. Кроме того, боковые участки 64 и 66 уплотнения уплотняют, соответственно, участки между боковыми участками 64 и 66 уплотнения и поверхностью 20a боковой стенки канала 20 корпуса.
При этом, отработанный газ, EGR-газ, и т.п. посредством обратной тяги (обратной вспышки) не поступает в узкое пространство (зазор) между поверхностью 52 внешней стороны клапанного участка 44 и нижней поверхностью 40a принимающего участка 40 для клапанного участка. Соответственно, возможно пресекать отложение в узком пространстве и предотвращать фиксацию клапанного участка 44 вследствие отложения. Кроме того, относительно большой зазор обеспечивается между нижней поверхностью 40a принимающего участка 40 для клапанного участка и поверхностью 52 внешней стороны клапанного участка 44, для которого участки 60 и 62 уплотнения не предусматриваются, относительно участков 60 и 62 уплотнения. Соответственно, фиксация клапанного участка 44 вследствие замерзания влаги едва ли должна создаваться.
Выше в данном документе объясняется один вариант осуществления настоящего изобретения. Однако, настоящее изобретение не ограничено вышеописанным вариантом осуществления. Различные вариации применимы к настоящему изобретению.
В варианте осуществления основная часть 14 корпуса целиком отливается с первым элементом 2a впускного коллектора 2. Однако, основная часть 14 корпуса может быть целиком отлита со всем впускным коллектором 2. Альтернативно, основная часть 14 корпуса может быть независимым корпусом.
Кроме того, в варианте осуществления, принимающий участок 40 для клапанного участка отливается из двух отдельных элементов для углубленного участка 22, сформированного в основной части 14 корпуса, и выступающего участка 38, выступающего на крышке 16 корпуса, для отливки. Однако, способ формирования принимающего участка 40 для клапанного участка является произвольным. Кроме того, в этом варианте осуществления, пара клапанных элементов 42 соединяются друг с другом. Однако, две пары клапанных элементов и т.п. могут быть соединены друг с другом, вместо одной пары. Кроме того, клапанные элементы 42 могут не быть соединены друг с другом и быть независимо сформированы. Кроме того, в этом варианте осуществления, клапанный элемент 42 усиливает вертикальный вихревой поток. Однако клапанный элемент может быть использован для усиления горизонтального вихревого потока.

Claims (8)

1. Устройство впуска для двигателя внутреннего сгорания, содержащее:
корпус, составляющий впускной канал;
клапанный элемент, включающий в себя клапанный участок, выполненный с возможностью открывания и закрывания части впускного канала и тем самым усиления потока всасываемого воздуха; и
принимающий участок, который сформирован на нижней стенке канала аэрации корпуса и который является углубленным в дугообразной форме по траектории перемещения клапанного участка,
при этом клапанный участок включает в себя поверхность внешней стороны, которая находится напротив нижней поверхности принимающего участка, который имеет дугообразную форму, и который включает в себя участок уплотнения, который имеет приподнятую форму, и который проходит вдоль участка кромки на стороне выше по потоку направления впуска, и вторые участки уплотнения, каждый из которых имеет приподнятую форму и которые располагаются вдоль участка кромки на стороне ниже по потоку направления впуска, только на обеих сторонах окна аэрации, сформированного в центре участка кромки на стороне ниже по потоку направления впуска,
причем клапанный элемент включает в себя пару участков боковых стенок, расположенных на обоих торцах клапанного участка; при этом на поверхности внешней стороны каждого из пары участков боковых стенок, находящихся напротив поверхностей боковых стенок впускного канала, предусмотрен боковой участок уплотнения; причем каждый из боковых участков уплотнения имеет приподнятую форму и каждый из боковых участков уплотнения является непрерывным с участком уплотнения.
2. Устройство впуска для двигателя внутреннего сгорания по п. 1, в котором участок уплотнения и второй участок уплотнения находятся напротив нижней поверхности принимающего участка через незначительный зазор в позиции открытия клапана.
3. Устройство впуска для двигателя внутреннего сгорания по п. 1 или 2, в котором клапанный элемент включает в себя пару участков боковых стенок, расположенных на обоих торцах клапанного участка; второй боковой участок уплотнения предусмотрен на поверхности внешней стороны каждого из пары участков боковых стенок, находящихся напротив поверхностей боковых стенок впускного канала; каждый из вторых боковых участков уплотнения имеет приподнятую форму и каждый из вторых боковых участков уплотнения является непрерывным с одним из вторых участков уплотнения.
RU2018122066A 2015-11-20 2015-11-20 Воздухозаборное устройство для двигателя внутреннего сгорания RU2680895C1 (ru)

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
PCT/JP2015/082655 WO2017085856A1 (ja) 2015-11-20 2015-11-20 内燃機関の吸気装置

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2680895C1 true RU2680895C1 (ru) 2019-02-28

Family

ID=58718530

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2018122066A RU2680895C1 (ru) 2015-11-20 2015-11-20 Воздухозаборное устройство для двигателя внутреннего сгорания

Country Status (11)

Country Link
US (1) US10539103B2 (ru)
EP (1) EP3379051B1 (ru)
JP (1) JP6409984B2 (ru)
KR (1) KR101948497B1 (ru)
CN (1) CN108291479A (ru)
BR (1) BR112018010070B1 (ru)
CA (1) CA3004395C (ru)
MX (1) MX370257B (ru)
MY (1) MY183378A (ru)
RU (1) RU2680895C1 (ru)
WO (1) WO2017085856A1 (ru)

Families Citing this family (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2019078260A (ja) * 2017-10-19 2019-05-23 アイシン精機株式会社 内燃機関の吸気装置および気流制御装置
JP2020012437A (ja) * 2018-07-19 2020-01-23 アイシン精機株式会社 内燃機関の吸気装置および吸気流制御弁
US11946557B2 (en) * 2020-02-14 2024-04-02 Crane Chempharma & Energy Corp. Valve with unobstructed flow path having increased flow coefficient
US11953113B2 (en) 2020-02-14 2024-04-09 Crane Chempharma & Energy Corp. Valve with unobstructed flow path having increased flow coefficient
US11519509B2 (en) 2020-02-14 2022-12-06 Crane Chempharma & Energy Corp. Valve with unobstructed flow path having increased flow coefficient
US11841089B2 (en) 2020-02-14 2023-12-12 Crane Chempharma & Energy Corp. Valve with unobstructed flow path having increased flow coefficient

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2075620C1 (ru) * 1995-01-27 1997-03-20 АО "Элкар" Впускная система двигателя внутреннего сгорания с распределенным впрыском топлива
JP2005233052A (ja) * 2004-02-19 2005-09-02 Hitachi Ltd 内燃機関の混合気供給装置
JP2015140699A (ja) * 2014-01-28 2015-08-03 アイシン精機株式会社 内燃機関の吸気構造および吸気装置

Family Cites Families (30)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4458751A (en) * 1981-05-21 1984-07-10 Baker International Corporation Method and apparatus for selective disengagement of a fluid transmission conduit operable under oppositely directed pressure differentials
US4625746A (en) * 1982-04-06 1986-12-02 Calvin John H Automatic fluid sealing mechanism for a conduit with a frangible connector
JPS60113874A (ja) * 1983-11-21 1985-06-20 Kurimoto Iron Works Ltd 粉粒体用弁
US4822000A (en) * 1987-08-24 1989-04-18 Rockford Controls Corporation Eccentric segmented ball valves
US5351706A (en) * 1991-12-06 1994-10-04 Banks James A Vibration responsive gas shut-off valve assembly
DE4423370A1 (de) * 1994-07-04 1996-01-11 Bayerische Motoren Werke Ag Drosselklappen-Stutzen für eine Brennkraftmaschine
SE514543C2 (sv) * 1995-03-08 2001-03-12 Kvaerner Pulping Tech Apparat för inblandning av ett första fluidum i ett andra fluidum
BR9709782A (pt) * 1996-06-13 1999-08-10 Fischer Controls International Válvula rotativa anel de assento para uma válvula rotativa e estrutura de baxo ruído para um válvula
US5785074A (en) * 1997-01-02 1998-07-28 Nibco, Inc. Vented ball valve with lock-out ring
JP4300340B2 (ja) * 2000-02-14 2009-07-22 株式会社デンソー 通風路切替用ドア
US7484710B2 (en) * 2002-03-19 2009-02-03 Fisher Controls International Llc Fluid flow control valve with high temperature bi-directional shutoff
US20040237931A1 (en) 2003-03-10 2004-12-02 Yoshio Okamoto Mixture supply device for internal-combustion engine
US6981691B2 (en) * 2003-10-17 2006-01-03 Dresser, Inc. Dual segment ball valve
US7770867B2 (en) * 2004-11-22 2010-08-10 Dezurik, Inc. Plug valve with flow area equal to or greater than the flow area of the connected piping
US7687034B2 (en) * 2005-03-23 2010-03-30 Siemens Healthcare Diagnostics Inc. Valve sealing system for a reagent package
JP4683296B2 (ja) 2006-07-20 2011-05-18 アイシン精機株式会社 内燃機関用吸気装置
US7537062B2 (en) * 2006-08-14 2009-05-26 Sunstone Corporation Flapper valve and actuator
US7264224B1 (en) * 2006-12-19 2007-09-04 Victaulic Company Valve with offset venturi
JP2008298056A (ja) * 2007-06-04 2008-12-11 Honda Motor Co Ltd エンジンの吸気制御装置
JP2010019209A (ja) * 2008-07-14 2010-01-28 Denso Corp 内燃機関の吸気装置
JP2011106405A (ja) * 2009-11-19 2011-06-02 Aisin Seiki Co Ltd 内燃機関用吸気装置
FR2962185B1 (fr) * 2010-06-30 2013-08-23 Valeo Sys Controle Moteur Sas Vanne de circulation de fluide
JP5881335B2 (ja) * 2011-08-25 2016-03-09 株式会社不二工機 流路切換弁
JP5641361B2 (ja) * 2011-12-14 2014-12-17 アイシン精機株式会社 バタフライバルブの気密保持構造
JP5823847B2 (ja) 2011-12-16 2015-11-25 株式会社マーレ フィルターシステムズ 内燃機関の吸気装置
WO2013137349A1 (ja) * 2012-03-13 2013-09-19 日産自動車株式会社 内燃機関の可変吸気装置
JP5842737B2 (ja) 2012-06-11 2016-01-13 アイシン精機株式会社 吸気制御装置
JP6338824B2 (ja) * 2013-05-21 2018-06-06 株式会社マーレ フィルターシステムズ 内燃機関の吸気装置
EP2772623B1 (en) 2013-02-28 2017-08-23 MAHLE Filter Systems Japan Corporation Air intake system for internal combustion engine
JP5858013B2 (ja) * 2013-08-08 2016-02-10 株式会社デンソー 吸気システム

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2075620C1 (ru) * 1995-01-27 1997-03-20 АО "Элкар" Впускная система двигателя внутреннего сгорания с распределенным впрыском топлива
JP2005233052A (ja) * 2004-02-19 2005-09-02 Hitachi Ltd 内燃機関の混合気供給装置
JP2015140699A (ja) * 2014-01-28 2015-08-03 アイシン精機株式会社 内燃機関の吸気構造および吸気装置

Also Published As

Publication number Publication date
JPWO2017085856A1 (ja) 2018-06-21
WO2017085856A1 (ja) 2017-05-26
EP3379051B1 (en) 2020-05-20
BR112018010070B1 (pt) 2022-10-04
US10539103B2 (en) 2020-01-21
MX2018005962A (es) 2018-08-29
MY183378A (en) 2021-02-18
KR20180067687A (ko) 2018-06-20
US20190338736A1 (en) 2019-11-07
EP3379051A4 (en) 2018-09-26
CN108291479A (zh) 2018-07-17
JP6409984B2 (ja) 2018-10-31
BR112018010070A2 (pt) 2018-11-13
MX370257B (es) 2019-12-09
KR101948497B1 (ko) 2019-02-14
CA3004395A1 (en) 2017-05-26
EP3379051A1 (en) 2018-09-26
CA3004395C (en) 2018-11-13

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2680895C1 (ru) Воздухозаборное устройство для двигателя внутреннего сгорания
US9546622B2 (en) Intake control device
US10371107B2 (en) Air intake device for internal combustion engine
JP4888541B2 (ja) 内燃機関の吸気装置
US8573175B2 (en) Air intake device for internal combustion engine
KR20150067333A (ko) 내연 기관용 밸브
JP2007532817A (ja) キャブレター
JPWO2022176862A5 (ru)
JP2018013076A (ja) 層状掃気式エンジンの吸入管
JP2002130064A (ja) 多気筒内燃機関の可変吸気装置におけるロータリーバルブのシール構造
JP4495062B2 (ja) 多気筒エンジンの吸気装置
JP2002130063A (ja) 多気筒内燃機関の可変吸気装置におけるロータリーバルブのシール構造
JP2011064139A (ja) エンジンの吸気制御装置
JP2020002915A (ja) 吸気マニホルド
JP2011064140A (ja) エンジンの吸気制御装置
JP2001059424A (ja) 内燃機関の吸気装置
JP2000104517A (ja) ミラーサイクル型内燃機関のロータリバルブ
JP2004285894A (ja) 弁装置
JP2005069058A (ja) エンジンの吸気装置
JP2006037728A (ja) 可変吸気装置のシール構造
JP2017014954A (ja) エンジンの吸気供給構造
JPH051830U (ja) 可変容量ラジアルタービンの構造
TH79500B (th) ลิ้นปรับการไหลแบบปีกผีเสื้อสำหรับเครื่องยนต์เผาไหม้ภายใน
JP2010090784A (ja) エンジンのインテークマニホールド