RU2733910C2 - Однокомпонентное маслосъемное кольцо - Google Patents

Однокомпонентное маслосъемное кольцо Download PDF

Info

Publication number
RU2733910C2
RU2733910C2 RU2019101773A RU2019101773A RU2733910C2 RU 2733910 C2 RU2733910 C2 RU 2733910C2 RU 2019101773 A RU2019101773 A RU 2019101773A RU 2019101773 A RU2019101773 A RU 2019101773A RU 2733910 C2 RU2733910 C2 RU 2733910C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
ring
oil scraper
inner grooves
lock
depth
Prior art date
Application number
RU2019101773A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2019101773A3 (ru
RU2019101773A (ru
Inventor
Рихард МИТТЛЕР
Фабиан РУХ
Original Assignee
Федераль-Могуль Буршейд Гмбх
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 Федераль-Могуль Буршейд Гмбх filed Critical Федераль-Могуль Буршейд Гмбх
Publication of RU2019101773A3 publication Critical patent/RU2019101773A3/ru
Publication of RU2019101773A publication Critical patent/RU2019101773A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2733910C2 publication Critical patent/RU2733910C2/ru

Links

Images

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F16ENGINEERING ELEMENTS AND UNITS; GENERAL MEASURES FOR PRODUCING AND MAINTAINING EFFECTIVE FUNCTIONING OF MACHINES OR INSTALLATIONS; THERMAL INSULATION IN GENERAL
    • F16JPISTONS; CYLINDERS; SEALINGS
    • F16J9/00Piston-rings, e.g. non-metallic piston-rings, seats therefor; Ring sealings of similar construction
    • F16J9/12Details
    • F16J9/20Rings with special cross-section; Oil-scraping rings
    • F16J9/206One-piece oil-scraping rings
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F16ENGINEERING ELEMENTS AND UNITS; GENERAL MEASURES FOR PRODUCING AND MAINTAINING EFFECTIVE FUNCTIONING OF MACHINES OR INSTALLATIONS; THERMAL INSULATION IN GENERAL
    • F16JPISTONS; CYLINDERS; SEALINGS
    • F16J9/00Piston-rings, e.g. non-metallic piston-rings, seats therefor; Ring sealings of similar construction
    • F16J9/12Details
    • F16J9/20Rings with special cross-section; Oil-scraping rings

Abstract

Изобретение относится к однокомпонентному маслосъемному кольцу, содержащему два маслосъемных ребра (2) и отверстия (3), которые проходят от наружной стороны кольца к его внутренней стороне, при этом поперечное сечение тела кольца изменяется в окружном направлении. Это изменение обеспечивается при помощи внутренних канавок (5), площадь поперечного сечения которых уменьшается в направлении спинки кольца, а также при помощи изменения глубины канавки, расположенной между ребрами. 11 з.п. ф-лы, 3 ил.

Description

Область техники, к которой относится изобретение
Настоящее изобретение относится к поршневым кольцам, в частности, к однокомпонентному маслосъемному кольцу.
Уровень техники
Одна их главных проблем четырехтактных двигателей заключается в контроле и уплотнении системы поршневого кольца и поршня от масла, содержащегося в картере двигателя. Для этого применяются поршневые кольца, которые должны обеспечивать максимально возможное уплотнение камеры сгорания для предотвращения попадания в нее картерного масла. При этом следует учитывать, что присутствие в системе определенного количества масла необходимо для того, чтобы обеспечивать функционирование системы поршневых колец в части снижения трения и уплотнения с целью предотвращения утечки газа из камеры сгорания. Это определенное количество масла, с одной стороны, следует поддерживать, по возможности, малым, не нарушая, с другой стороны, гидродинамическую смазочную пленку на рабочих поверхностях поршневых колец. Таким образом, маслосъемное кольцо должно осуществлять управление для получения оптимального равновесия между выпуском масла, работоспособностью и сопротивлением истиранию.
Маслосъемные кольца, называемые далее также маслоотражательными кольцами, применяются в настоящее время в виде двух- или трехкомпонентных вариантов исполнения в двигателях LVD и LVP HD. В случае двухкомпонентных колец обойма кольца снабжается внутренней пружиной. На рабочей поверхности поршневого кольца расположены два ребра, которые снимают избыточное масло со стенки цилиндра, при этом между ребрами предусмотрены отверстия, например, в виде каналов или прорезей, по которым избыточное масло отводится от наружной стороны к внутренней стороне поршневого кольца. Указанные ребра, как правило, расположены симметрично по высоте и глубине на рабочей поверхности. Внутренняя пружина создает необходимые усилия для того, чтобы прижимать наружную рабочую поверхность поршневого кольца, т.е. ребра, расположенные на рабочей поверхности, к стенке цилиндра.
В случае малых узлов такая многокомпонентная конструкция является трудоемкой в изготовлении, сложной для монтажа и подверженной повреждениям и износу. Поэтому существует потребность в маслосъемном кольце, которое не
содержит этих недостатков и обеспечивает достаточно равномерное усилие прижима к стенке цилиндра, чтобы выполнять свою функцию съема масла.
Раскрытие сущности изобретения
Указанная выше проблема решена однокомпонентным маслосъемным кольцом, которое содержит тело кольца, имеющее постоянную радиальную толщину в окружном направлении, при этом на наружной рабочей поверхности тела кольца в окружном направлении проходят два ребра, отделенные друг от друга в осевом направлении наружной канавкой, при этом предусмотрены отверстия, которые проходят радиально от основания наружной канавки к внутренней стороне тела кольца, при этом на внутренней стороне тела кольца расположены две внутренние канавки, которые проходят в окружном направлении, при этом в соответствующей области каждого конца замка начинается одна из внутренних канавок, а площадь поперечного сечения внутренних канавок уменьшается от замка в направлении спинки кольца.
Согласно одному аспекту настоящего изобретения отверстия расположены в отложенном от замка кольца угловом диапазоне, составляющем от 0° до 135° и от 225° до 360°, предпочтительно от 0° до 90° и от 270° до 360°.
Согласно следующему аспекту глубина внутренних канавок уменьшается от замка кольца в направлении спинки кольца.
Согласно следующему аспекту глубина внутренних канавок равна нулю в отложенном от замка кольца угловом диапазоне от 135° до 225°, предпочтительно в угловом диапазоне от 165° до 195°, и более предпочтительно в узком угловом диапазоне, который включает в себя, по существу, только угол, равный 180°.
Согласно следующему аспекту глубина внутренних канавок уменьшается пропорционально увеличению угла, отложенного от замка кольца.
Согласно следующему аспекту начало внутренних канавок находится на расстоянии от соответствующего конца замка.
Согласно следующему аспекту осевая высота внутренних канавок на внутренней стороне кольца меньше, чем общая осевая высота кольца.
Согласно следующему аспекту осевая высота внутренних канавок на внутренней стороне кольца уменьшается от замка кольца в направлении спинки кольца.
Согласно следующему аспекту максимальная глубина внутренних канавок лежит в диапазоне от 25% до 100%, предпочтительно от 50% до 100%, более предпочтительно от 75% до 100% осевой высоты маслосъемного кольца.
Согласно следующему аспекту глубина наружной канавки уменьшается от обоих концов замка в направлении спинки кольца.
Согласно следующему аспекту глубина наружной канавки является постоянной в отложенном от замка кольца угловом диапазоне от 135° до 225°, предпочтительно в угловом диапазоне от 165° до 195°, более предпочтительно в узком угловом диапазоне, который включает в себя, по существу, только угол, равный 180°.
Согласно следующему аспекту глубина наружной канавки уменьшается пропорционально увеличению угла, отложенного от замка кольца.
Согласно следующему аспекту верхняя и нижняя половины тела кольца являются симметричными друг относительно друга.
Согласно общепринятой системе обозначений термин "осевой" относится к соответствующему направлению поршня, т.е. к направлению его возвратно-поступательного движения или к соответствующей оси системы поршень-цилиндр. Ось кольца представляет собой ось, которая проходит через центр кольца в осевом направлении, и которая в смонтированном состоянии кольца совпадает с центральной осью поршня. Радиальное направление соответствует направлению, параллельному плоскости кольца, проходящему перпендикулярно к оси кольца или перпендикулярно от оси кольца. Осевой разрез представляет собой разрез по плоскости, содержащей ось кольца.
Краткое описание чертежей
Ниже приведено более подробное описание вариантов осуществления изобретения со ссылками на прилагаемые чертежи, на которых показаны:
фиг. 1 - вид сверху и виды в разрезе первого варианта осуществления настоящего изобретения;
фиг. 2А и 2В - виды сверху и виды в разрезе второго варианта осуществления.
Чертежи поясняют принципиальную конструкцию настоящего изобретения, но не ограничивают его объем.
Осуществление изобретения
Маслоотражательное кольцо, раскрытое в настоящем описании, отличается отсутствием пружины, при этом необходимая касательная сила (усилие прижима) обеспечивается соответствующей конструкцией кольца. Распор и толщина стенки кольца выбираются таким образом, чтобы, чтобы давление на опорную поверхность
соответствовало современным двух- или трехкомпонентным маслосъемным кольцам. Поперечное сечение тела кольца, соответственно, изменяется из-за наличия внутренних канавок, проходящих в окружном направлении. Поскольку тело кольца имеет в окружном направлении постоянную радиальную толщину и постоянную осевую высоту, площадь поперечного сечения внутренних канавок в окружном направлении изменяется, и, кроме того, наружная канавка маслосъемного кольца также может изменяться.
На фиг. 1 в качестве примера показан первый вариант осуществления маслосъемного кольца согласно изобретению, в котором изменение площади поперечного сечения обеспечивается за счет изменения глубины внутренних канавок. Маслосъемное кольцо содержит тело 1 кольца, которое имеет постоянную радиальную толщину D и высоту в окружном направлении. Толщина представляет собой в данном случае радиальную протяженность тела кольца в осевом разрезе, при этом радиально наиболее удаленные наружные или внутренние линии/плоскости могут также служить в качестве базы в радиальном направлении для определения радиальной глубины канавок.
На рабочей поверхности тела кольца на расстоянии друг от друга в осевом направлении расположены два ребра 2, которые проходят в окружном направлении, и которые после монтажа прилегают к стенке цилиндра и непосредственно выполняют функцию съема масла. Эти маслосъемные ребра 2 проходят по всему периметру кольца. Из области наружной рабочей поверхности между двумя ребрами, т.е. от основания наружной канавки 4, расположенной между ребрами, радиально внутрь сквозь тело кольца проходят отверстия 3, выполненные, например, в виде каналов или прорезей. Масло, которое может накапливаться между ребрами, может отводиться через эти отверстия 3 к внутренней стороне поршневого кольца, а оттуда далее в картер двигателя.
На внутренней стороне поршневого кольца расположены две внутренние канавки 5, т.е. внутренние канавки, глубина Ti которых изменяется в окружном направлении. В данном случае под глубиной в угловом положении в окружном направлении следует понимать радиальное расстояние от радиально наиболее удаленной наружной точки канавки до радиально наиболее удаленной внутренней точки поверхности внутренней стороны поршневого кольца в осевом разрезе в этом угловом положении, или, иными словами, максимальная протяженность канавки в радиальном направлении в осевом разрезе в данном угловом положении.
В окружном направлении обе внутренние канавки 5 имеют наибольшую глубину в области, расположенной вблизи обоих концов замка. Для того чтобы
предотвратить поступление масла из внутренних канавок непосредственно в замок кольца, внутренние канавки могут быть расположены таким образом, чтобы они начинались на некотором расстоянии от концов замка, в то время как на концах замка остается тонкое ребро (толщиной от 1 мм до нескольких миллиметров при диаметре кольца, равном, например, 80 мм или 100 мм). Глубина Ti внутренних канавок 5 уменьшается в направлении спинки кольца, при этом в области спинки кольца канавки отсутствуют. Вследствие уменьшения глубины Ti внутренних канавок уменьшается также их площадь поперечного сечения.
Таким образом, на концах замка стенки имеют минимальную радиальную толщину, в то время как в спинке кольца толщина стенок, соответственно, увеличивается. В результате происходит уменьшение момента инерции площадей в направлении концов замка, что создает равномерное усилие прижима к стенке цилиндра в окружном направлении и обеспечивает полное заполнение формы, необходимое для создания уплотнения.
С левой стороны на фиг. 1 схематически показаны осевые разрезы 5а, 5b, 5с, 5d одной из внутренних канавок (представлены в виде штриховых линий) в соответствующих разных угловых положениях а, b, с, d в окружном направлении. Глубина Ti внутренних канавок показана выборочно только для разреза 5d, который соответствует ближайшему угловому положению d к замку кольца. На чертеже внутренние канавки показаны в параболической форме, однако возможны и другие формы канавок, например, другая закругленная форма (эллипс, круг), прямоугольная канавка или V-образная канавка. В случае показанной параболической канавки одновременно с глубиной уменьшается осевая высота, измеряемая на определенном радиальном расстоянии от внутренней стороны кольца, что также способствует уменьшению площади поперечного сечения. Этот эффект проявляется также в случае других форм канавок, например, для V-образной формы, но не для прямоугольной формы.
Глубина Ti внутренних канавок 5 уменьшается от замка кольца в направлении спинки кольца. Это уменьшение предпочтительно происходит, по существу, пропорционально увеличению угла, отложенного от замка кольца. При этом угловое градуирование осуществляется таким образом, чтобы замок кольца находился при 0°, а спинка кольца - при 180°. Непосредственно на спинке кольца канавка отсутствует, иными словами, глубина Ti внутренних канавок 5 здесь равна нулю. Таким образом, на спинке кольца (соответствующей угловому положению а на фиг. 1) внутренняя сторона кольца в определенном угловом диапазоне не имеет канавок. Этот угловой диапазон, не содержащий канавок, может составлять от 135°
до 225°, предпочтительно от 165° до 195°, более предпочтительно в узком угловом диапазоне, максимум ±5°, по существу, включающем в себя только угол, равный 180°.
При этом глубина Ti внутренних канавок 5 вблизи замка кольца, где начинаются канавки, т.е. максимальная глубина внутренних канавок, поскольку глубина в направлении спинки кольца уменьшается, должна лежать в диапазоне от 25% до 100%, предпочтительно от 50% до 100%, более предпочтительно от 75% до 100% осевой высоты маслосъемного кольца. В частности, максимальная глубина внутренних канавок не должна превышать 100% осевой высоты маслоотражательного кольца, поскольку в противном случае оставшаяся радиальная толщина кольца будет слишком малой, и возрастет опасность разрушения.
Отверстия 3 для прохождения масла расположены только на участках с минимальной толщиной стенки. При этом для них также предусмотрен отложенный от замка кольца угловой диапазон от -135° до +135°, т.е. от 225° до 360° и от 0° до 135°, предпочтительно от -90° до +90°, т.е. от 270° до 360° и от 0° до 90°. Благодаря такому расположению, обеспечивается проход масла от наружной стороны маслосъемного кольца в направлении отверстий, при этом внутренние канавки 5 создают дополнительное управление прохождением масла через кольцо.
При этом кромка канавки, как показано на чертежах, не обязательно должна совпадать с верхней и нижней внутренними кромками кольца. Поверхность внутренней стороны кольца может иметь, например, верхнюю и нижнюю части, которые являются параллельными оси кольца и, таким образом, не содержат канавку, в то время как внутренняя канавка проходит только в промежуточной средней части. Если определить осевую высоту внутренних канавок в угловом положении в окружном направлении как максимальную протяженность внутренних канавок в осевом направлении в осевом разрезе в данном угловом положении, то при этом указанная осевая высота внутренних канавок по меньшей мере в определенном угловом диапазоне будет меньше, чем общая высота кольца. Предпочтительно осевая высота внутренних канавок уменьшается от замка кольца в направлении спинки кольца, вследствие чего площадь поперечного сечения внутренних канавок также уменьшается в направлении спинки кольца, если глубина внутренних канавок не увеличивается. Возможно также уменьшение осевой высоты внутренних канавок в положениях отверстий, чтобы компенсировать в этих местах ослабление тела кольца, вызванное указанными отверстиями.
Верхняя и нижняя половины кольца предпочтительно являются симметричными друг относительно друга, т.е. зеркально симметричными относительно плоскости, проходящей посредине высоты кольца, поэтому при монтаже маслосъемного кольца не возникает скручивания кольца, и оба ребра 2, как в окружном направлении, так и относительно друг друга, прилегают к стенке цилиндра с равномерным давлением на опорную поверхность. Сами внутренние канавки 5 выполнены симметричными, что обеспечивается расположением указанных канавок посредине осевой высоты тела 1 кольца. При этом рабочая поверхность и отверстия 3 должны быть выполнены соответствующим образом, чтобы исключить скручивание кольца под напряжением.
На фиг. 2А и 2В в качестве примера изображен второй вариант осуществления изобретения. Приведенные выше пояснения, которые относятся к внутренним канавкам 5, показанным на фиг. 1, являются справедливыми и в данном случае. При этом во втором варианте осуществления глубина Та наружной канавки 4 (также показанная только для разреза 4d) также изменяется. Это показано с левой стороны на фиг. 2А в осевых разрезах 4а, 4b, 4с, 4d, которые соответствуют угловым положениям а, b, с, d, показанным с правой стороны чертежа. При этом наружная канавка 4 имеет наибольшую глубину на обоих концах замка, и ее глубина Та уменьшается от замка кольца в окружном направлении к спинке кольца, в результате чего изменяется поперечное сечение. От изменения осевой высоты в данном случае отказались, чтобы не нанести ущерба функции съема масла ребер 2. По этой же причине стенки канавки проходят в радиально наружной области предпочтительно перпендикулярно оси кольца. Основание наружной канавки 4, как и основание внутренних канавок 5, может иметь закругленную форму (например, параболическую форму, как показано на чертежах) или многоугольную форму.
Уменьшение глубины Та наружной канавки 4 в направлении спинки кольца может быть пропорциональным увеличению угла, отложенного от замка кольца. В области спинки кольца наружная канавка 4 может иметь постоянную глубину Та, которая должна быть больше нуля, поскольку в противном случае на спинке кольца не могут быть расположены два маслосъемных ребра, что значительно ограничило бы функцию маслоотражательного кольца. Предпочтительно отложенный от замка кольца угловой диапазон с постоянной глубиной Та наружной канавки лежит между 135° и 225°, более предпочтительно между 165° и 195°, и наиболее предпочтительно в узком диапазоне, который включает в себя, по существу, только угол, равный 180°.
Благодаря такой конструкции наружной канавки 4, обеспечивается целенаправленное прохождение масла от наружной стороны кольца к отверстиям 3, которые, как поясняется выше, предпочтительно находятся в области с относительно малой толщиной кольца, т.е. вблизи замка кольца. При этом, благодаря соответствующей площади поперечного сечения внутренних канавок 5 и дополнительной глубине наружной канавки 4, может вмещаться образующийся объем масла и улучшаться регулирование прохождения масла. У замка кольца объем увеличивается по сравнению с объемом у спинки кольца, поэтому обеспечивается прохождение масла в направлении замка кольца, вблизи которого расположены отверстия.
С левой стороны на фиг. 2 В показаны три отдельных осевых разреза маслосъемного кольца, которые дополнительно поясняют выбор поперечных сечений в окружном направлении и связанный с этим выбор моментов инерции площадей. Вблизи замка кольца (верхний разрез) тело 1 кольца имеет наименьшую толщину стенки (и, следовательно, минимальный момент инерции площадей), в то время как у спинки кольца толщина стенки является наибольшей. Таким образом, обеспечивается равномерное усилие прижима в окружном направлении без внутренней пружины, которая применяется в двух- или трехкомпонентных маслосъемных кольцах. Это приводит к уменьшению износа, поскольку отсутствует контакт между пружиной и телом кольца. Кроме того, однокомпонентная конструкция обеспечивает упрощение монтажа и сокращение расходов.

Claims (18)

1. Однокомпонентное маслосъемное кольцо, содержащее тело (1) кольца, которое имеет постоянную радиальную толщину (D) в окружном направлении,
причем на наружной рабочей поверхности тела кольца в окружном направлении расположены два ребра (2), отделенные друг от друга наружной канавкой (4),
причем предусмотрены отверстия (3), проходящие радиально от основания наружной канавки к внутренней стороне тела кольца,
причем на внутренней стороне тела кольца расположены две внутренние канавки (5), которые проходят в окружном направлении,
причем в области каждого конца замка начинается одна из внутренних канавок, и при этом площадь поперечного сечения внутренних канавок уменьшается от замка кольца в направлении спинки кольца,
причем глубина (Ti) внутренних канавок (5) уменьшается от замка кольца в направлении спинки кольца,
при этом отверстия (3) расположены только в отложенном от замка кольца угловом диапазоне от 0 до 135° и от 225 до 360°.
2. Однокомпонентное маслосъемное кольцо по п. 1, в котором отверстия (3) расположены в отложенном от замка кольца угловом диапазоне от 0 до 90° и от 270 до 360°.
3. Однокомпонентное маслосъемное кольцо по одному из предшествующих пунктов, в котором глубина (Ti) внутренних канавок (5) равна нулю в отложенном от замка кольца угловом диапазоне от 135 до 225°, предпочтительно в угловом диапазоне от 165 до 195°, более предпочтительно в узком угловом диапазоне, который включает в себя, по существу, только угол, равный 180°.
4. Однокомпонентное маслосъемное кольцо по одному из предшествующих пунктов, в котором глубина (Ti) внутренних канавок (5) уменьшается пропорционально увеличению угла, отложенного от замка кольца.
5. Однокомпонентное маслосъемное кольцо по одному из предшествующих пунктов, в котором начало внутренних канавок (5) находится на расстоянии от соответствующего конца замка.
6. Однокомпонентное маслосъемное кольцо по одному из предшествующих пунктов, в котором осевая высота внутренних канавок (5) на внутренней стороне кольца меньше, чем общая осевая высота кольца.
7. Однокомпонентное маслосъемное кольцо по п. 6, в котором осевая высота внутренних канавок (5) на внутренней стороне кольца уменьшается от замка кольца в направлении спинки кольца.
8. Однокомпонентное маслосъемное кольцо по одному из предшествующих пунктов, в котором максимальная глубина внутренних канавок (5) лежит в диапазоне от 25 до 100%, предпочтительно от 50 до 100%, более предпочтительно от 75 до 100% осевой высоты маслосъемного кольца.
9. Однокомпонентное маслосъемное кольцо по одному из предшествующих пунктов, в котором глубина (Та) наружной канавки (4) уменьшается от обоих концов замка в направлении спинки кольца.
10. Однокомпонентное маслосъемное кольцо по одному из предшествующих пунктов, в котором глубина (Та) наружной канавки (4) является постоянной в отложенном от замка кольца угловом диапазоне от 135 до 225°, предпочтительно в угловом диапазоне от 165 до 195°, более предпочтительно в узком угловом диапазоне, который включает в себя, по существу, только угол, равный 180°.
11. Однокомпонентное маслосъемное кольцо по одному из предшествующих пунктов, в котором глубина (Та) наружной канавки (4) уменьшается пропорционально увеличению угла, отложенного от замка кольца.
12. Однокомпонентное маслосъемное кольцо по одному из предшествующих пунктов, в котором верхняя и нижняя половины тела (1) кольца являются симметричными относительно друг друга.
RU2019101773A 2016-07-25 2017-05-23 Однокомпонентное маслосъемное кольцо RU2733910C2 (ru)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DE102016113678.6A DE102016113678B4 (de) 2016-07-25 2016-07-25 Einteiliger Ölabstreifring
DE102016113678.6 2016-07-25
PCT/EP2017/062345 WO2018019445A1 (de) 2016-07-25 2017-05-23 Einteiliger ölabstreifring

Publications (3)

Publication Number Publication Date
RU2019101773A3 RU2019101773A3 (ru) 2020-08-25
RU2019101773A RU2019101773A (ru) 2020-08-25
RU2733910C2 true RU2733910C2 (ru) 2020-10-08

Family

ID=58772884

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2019101773A RU2733910C2 (ru) 2016-07-25 2017-05-23 Однокомпонентное маслосъемное кольцо

Country Status (10)

Country Link
US (1) US10969014B2 (ru)
EP (1) EP3488127B1 (ru)
JP (1) JP2019523370A (ru)
KR (1) KR20190031248A (ru)
CN (1) CN109312863B (ru)
BR (1) BR112018075153A2 (ru)
DE (1) DE102016113678B4 (ru)
PT (1) PT3488127T (ru)
RU (1) RU2733910C2 (ru)
WO (1) WO2018019445A1 (ru)

Families Citing this family (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE102015116838B3 (de) * 2015-10-05 2017-02-02 Federal-Mogul Burscheid Gmbh Kolbenring
KR102648295B1 (ko) * 2022-05-18 2024-03-14 한국핵융합에너지연구원 실링용 c 타입 링
CN115306580B (zh) * 2022-08-29 2024-03-01 奇瑞汽车股份有限公司 一种提升发动机油环刮片质量的方法

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US1832795A (en) * 1930-11-10 1931-11-17 Mcquay Norris Mfg Co Piston ring
JP2004278378A (ja) * 2003-03-14 2004-10-07 Nippon Piston Ring Co Ltd ピストンリング
RU2447307C1 (ru) * 2011-01-12 2012-04-10 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Казанский государственный технический университет им. А.Н. Туполева (КГТУ им. А.Н. Туполева) Маслосъемное поршневое кольцо двигателя внутреннего сгорания

Family Cites Families (32)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE211249C (ru) *
US1378894A (en) * 1917-11-28 1921-05-24 Edward R Norman Packing-ring
US1327801A (en) * 1918-09-06 1920-01-13 Blache Hans Henrik Scraper-ring for scraping oil from cylinders, piston-rods, or the like
US1515246A (en) * 1919-09-26 1924-11-11 Ford Henry Piston ring
US1965623A (en) * 1930-02-03 1934-07-10 Wilkening Mfg Co Piston ring
US1894672A (en) * 1931-09-14 1933-01-17 Deutsch Fritz Oil ring for pistons
US1976794A (en) * 1932-05-05 1934-10-16 Perfect Circle Co Piston and piston ring
US2048258A (en) * 1934-12-19 1936-07-21 William G G Godron Piston ring
US2169613A (en) * 1937-04-05 1939-08-15 Victor F Zahodiakin Piston ring
US2213452A (en) * 1938-11-19 1940-09-03 Perfect Circle Co Piston ring
US2798779A (en) * 1956-04-02 1957-07-09 Muskegon Piston Ring Co Inc Reverse dish action piston ring
DE1292447B (de) * 1966-11-26 1969-04-10 Mahle Kg OElabstreifring fuer Brennkraftmaschinenkolben
DE7000629U (de) * 1970-01-09 1970-05-06 Goetzewerke Oelabstreif-kolbenring.
US3806137A (en) * 1970-03-04 1974-04-23 Ramsey Corp Resilient plastic piston ring
US3980310A (en) * 1971-11-05 1976-09-14 International Harvester Company Ring manufacture, productive of face contact seal
US4085490A (en) * 1976-04-01 1978-04-25 Ramsey Corporation Method of making a rolled metal piston ring
US4522412A (en) * 1982-10-26 1985-06-11 Keikoku Piston Ring Co., Ltd. Oil ring with coil expander
DE3821193C1 (ru) * 1988-06-23 1989-09-14 Goetze Ag, 5093 Burscheid, De
US5752705A (en) * 1988-12-01 1998-05-19 Ae Piston Products Limited Piston rings
DK171422B1 (da) * 1992-11-23 1996-10-21 Man B & W Diesel Gmbh Stempeltopring til en forbrændingsmotor
DE19605457A1 (de) * 1995-02-15 1996-08-22 Caterpillar Inc Seiten- und spaltengedichteter Ölring
FR2773379B1 (fr) * 1998-01-05 2000-03-03 Perfect Circle Europ Sa Segment racleur pour piston de moteur a combustion interne
US6547251B1 (en) * 1999-03-31 2003-04-15 Nippon Piston Ring Co., Ltd. Ring groove for oil ring with coil expander of piston
US6361050B1 (en) * 1999-10-14 2002-03-26 Dana Corporation Oppositely angled piston ring grooves
KR100674425B1 (ko) * 2004-11-17 2007-01-31 삼영기계(주) 오일 스크래퍼링이 설치된 피스톤 장치
JP2008133923A (ja) * 2006-11-29 2008-06-12 Teikoku Piston Ring Co Ltd 組合せオイルリング
WO2011064888A1 (ja) * 2009-11-30 2011-06-03 日本ピストンリング株式会社 ピストンリング
DE102010047836B4 (de) * 2010-10-07 2014-09-04 Federal-Mogul Burscheid Gmbh Verfahren zur Herstellung eines Kolbenrings
WO2014052290A1 (en) * 2012-09-28 2014-04-03 Meacham G B Kirby Reduced friction oil control piston rings
WO2015101938A1 (en) * 2013-12-30 2015-07-09 Mahle International Gmbh Oil control ring assembly
JP6483601B2 (ja) * 2015-12-25 2019-03-13 本田技研工業株式会社 オイルリング
US10371086B2 (en) * 2016-03-31 2019-08-06 Mahle International Gmbh Piston ring for improved lubrication oil consumption

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US1832795A (en) * 1930-11-10 1931-11-17 Mcquay Norris Mfg Co Piston ring
JP2004278378A (ja) * 2003-03-14 2004-10-07 Nippon Piston Ring Co Ltd ピストンリング
RU2447307C1 (ru) * 2011-01-12 2012-04-10 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Казанский государственный технический университет им. А.Н. Туполева (КГТУ им. А.Н. Туполева) Маслосъемное поршневое кольцо двигателя внутреннего сгорания

Also Published As

Publication number Publication date
RU2019101773A3 (ru) 2020-08-25
RU2019101773A (ru) 2020-08-25
DE102016113678B4 (de) 2018-05-09
EP3488127A1 (de) 2019-05-29
BR112018075153A2 (pt) 2019-03-26
DE102016113678A1 (de) 2018-01-25
US20190154152A1 (en) 2019-05-23
WO2018019445A1 (de) 2018-02-01
KR20190031248A (ko) 2019-03-25
EP3488127B1 (de) 2020-06-17
CN109312863B (zh) 2021-05-28
US10969014B2 (en) 2021-04-06
CN109312863A (zh) 2019-02-05
JP2019523370A (ja) 2019-08-22
PT3488127T (pt) 2020-09-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2733910C2 (ru) Однокомпонентное маслосъемное кольцо
US8631736B2 (en) Two-part piston for an internal combustion engine
AU2006286828B2 (en) Piston comprising a circumferential radial recess located below an annular groove
US10337615B2 (en) Machine with reduced cylinder friction
DK2570705T3 (en) Scraping and scratching lamella
KR20140038370A (ko) 피스톤 링
RU2733146C2 (ru) Компрессионное маслосъемное поршневое кольцо
EP1927794A1 (en) Combined oil ring
US9217507B2 (en) Multi-part piston ring
US20180209539A1 (en) Compression piston ring with profiled section
US20170009885A1 (en) Piston ring configured to reduce friction
JP6314015B2 (ja) ピストンとピストンリングの組合せ
EP3534021B1 (en) Half thrust bearing
JP2007504417A (ja) 内燃機関のピストンのための油かきリング−リング溝−アッセンブリ
JP6685642B2 (ja) オイルリング
US20200096103A1 (en) Flutter-suppression piston ring
US10077838B2 (en) Piston ring configured to reduce friction
US20160333929A1 (en) Hydrodynamic Plain Bearing
KR20120004933A (ko) 내연기관의 크랭크샤프트용 슬라이드베어링
JP6762657B2 (ja) サイドレール
US9279499B2 (en) Piston ring for an internal combustion engine
US20200248809A1 (en) Piston having two piston rings
GB2577505A (en) A bore portion for receiving a reciprocating piston
GB2540867A (en) Bearing interface with recesses to reduce friction
US11815045B2 (en) Cylinder liner for an internal combustion engine