RU2766518C2 - Двухтактный двигатель внутреннего сгорания с внешней камерой сгорания - Google Patents
Двухтактный двигатель внутреннего сгорания с внешней камерой сгорания Download PDFInfo
- Publication number
- RU2766518C2 RU2766518C2 RU2019116132A RU2019116132A RU2766518C2 RU 2766518 C2 RU2766518 C2 RU 2766518C2 RU 2019116132 A RU2019116132 A RU 2019116132A RU 2019116132 A RU2019116132 A RU 2019116132A RU 2766518 C2 RU2766518 C2 RU 2766518C2
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- combustion chamber
- engine
- cylinder
- piston
- air
- Prior art date
Links
- 238000002485 combustion reaction Methods 0.000 title claims abstract description 106
- 239000000446 fuel Substances 0.000 claims abstract description 43
- 239000007789 gas Substances 0.000 claims description 13
- 230000007613 environmental effect Effects 0.000 abstract description 4
- 230000000694 effects Effects 0.000 abstract 1
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract 1
- 239000000203 mixture Substances 0.000 description 22
- 238000007906 compression Methods 0.000 description 11
- 230000006835 compression Effects 0.000 description 11
- 238000005265 energy consumption Methods 0.000 description 3
- 238000010926 purge Methods 0.000 description 3
- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 description 2
- 238000002347 injection Methods 0.000 description 2
- 239000007924 injection Substances 0.000 description 2
- 238000000926 separation method Methods 0.000 description 2
- 238000006243 chemical reaction Methods 0.000 description 1
- 238000005474 detonation Methods 0.000 description 1
- 238000006073 displacement reaction Methods 0.000 description 1
- 238000009826 distribution Methods 0.000 description 1
- 238000005516 engineering process Methods 0.000 description 1
- 239000012634 fragment Substances 0.000 description 1
- 239000008240 homogeneous mixture Substances 0.000 description 1
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 description 1
- 230000007246 mechanism Effects 0.000 description 1
- 230000008520 organization Effects 0.000 description 1
- 238000013021 overheating Methods 0.000 description 1
Images
Classifications
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F02—COMBUSTION ENGINES; HOT-GAS OR COMBUSTION-PRODUCT ENGINE PLANTS
- F02B—INTERNAL-COMBUSTION PISTON ENGINES; COMBUSTION ENGINES IN GENERAL
- F02B19/00—Engines characterised by precombustion chambers
- F02B19/08—Engines characterised by precombustion chambers the chamber being of air-swirl type
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F02—COMBUSTION ENGINES; HOT-GAS OR COMBUSTION-PRODUCT ENGINE PLANTS
- F02B—INTERNAL-COMBUSTION PISTON ENGINES; COMBUSTION ENGINES IN GENERAL
- F02B19/00—Engines characterised by precombustion chambers
- F02B19/16—Chamber shapes or constructions not specific to sub-groups F02B19/02 - F02B19/10
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F02—COMBUSTION ENGINES; HOT-GAS OR COMBUSTION-PRODUCT ENGINE PLANTS
- F02B—INTERNAL-COMBUSTION PISTON ENGINES; COMBUSTION ENGINES IN GENERAL
- F02B19/00—Engines characterised by precombustion chambers
- F02B19/16—Chamber shapes or constructions not specific to sub-groups F02B19/02 - F02B19/10
- F02B19/18—Transfer passages between chamber and cylinder
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F02—COMBUSTION ENGINES; HOT-GAS OR COMBUSTION-PRODUCT ENGINE PLANTS
- F02B—INTERNAL-COMBUSTION PISTON ENGINES; COMBUSTION ENGINES IN GENERAL
- F02B23/00—Other engines characterised by special shape or construction of combustion chambers to improve operation
-
- Y—GENERAL 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
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02T—CLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO TRANSPORTATION
- Y02T10/00—Road transport of goods or passengers
- Y02T10/10—Internal combustion engine [ICE] based vehicles
- Y02T10/12—Improving ICE efficiencies
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Combustion & Propulsion (AREA)
- Mechanical Engineering (AREA)
- General Engineering & Computer Science (AREA)
- Combustion Methods Of Internal-Combustion Engines (AREA)
- Cylinder Crankcases Of Internal Combustion Engines (AREA)
Abstract
Изобретение относится к двигателестроению. Двухтактный двигатель внутреннего сгорания (ДВС) с внешней камерой сгорания содержит рабочий цилиндр 1, поршень 2, соединенный с коленчатым валом 11, впускной коллектор 3, впускной клапан 7, внешнюю камеру 6 сгорания, выпускной коллектор, выпускной клапан 8, инжектор 10, свечу 9 зажигания; нагнетатель 12 воздуха. Впускной клапан 7 двигателя расположен в камере 6 сгорания и является выпускным клапаном нагнетателя 12 воздуха. При этом камера 6 сгорания отделена от рабочего объема цилиндра и соединена с ним непосредственно соединительным каналом 4, который имеет внутренние винтовые канавки для обеспечения завихрения газов. Инжектор 10 выполнен с возможностью подачи топлива во внешнюю камеру сгорания перед закрытием выпускного клапана. Также раскрыт вариант двухтактного ДВС. Технический результат заключается в увеличении мощности с одновременным улучшением экологических показателей ДВС. 2 н.п. ф-лы, 3 ил.
Description
Область применения.
Изобретение относится к двигателестроению, а именно к двухтактным двигателям внутреннего сгорания с внешней камерой сгорания.
Уровень техники.
Рабочий цикл двухтактного двигателя происходит за один оборот коленчатого вала, что позволяет снимать в 1,5-1,7 раза большую мощность с того же рабочего объема при тех же оборотах двигателя, чем у четырехтактного двигателя (См. Интернет-ресурс https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B2%D1%83%D1%85%D1%82%D0%B0%D0%B A%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B2%D0%B%D0%B3%D0%B0% D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C. Двухтактный двигатель) [1]. За счет вдвое меньшего количества нерабочих ходов поршня в каждом рабочем цикле вдвое уменьшаются потери на трение. Однако из-за некоторых недостатков, присущих двухтактным двигателям, их применение ограничено ((См. Интернет-ресурс http://tool-land.ru/rabota-chetyrekhtaktnogo-dvigatelya-i-dvukhtaktnogo.php. Отличия двухтактного двигателя от четырехтактного) [2]. Решением данной задачи занимались многие инженеры.
Известен двигатель Скудери, в котором цилиндры разделены на основные и вспомогательные. Вспомогательные цилиндры, в которых поршень сжимает воздух, соединяются с основными через перепускные каналы. В каждом из каналов находится по два клапана - компрессионный и расширительный. В пространстве между ними воздух достигает максимального уровня сжатия. Впрыск топлива в камеру сгорания рабочего цилиндра происходит одновременно с открытием расширительного клапана, а зажигание - после прохождения поршнем верхней мертвой точки. Волна газов как бы догоняет его, исключая детонацию смеси (см. интернет ресурс: https://www.popmech.ru/vehicles/11471-dvigateli-originalnve-i-udivitelnye-sgoranie/#part0 Двигатели оригинальные и удивительные: сгорание.) [3].
Известен двигатель Zajac Motors в котором сжатие воздушного заряда производится в одном цилиндре, а расширение - в другом (см. интернет ресурс: Improved Internal Combustion Engines: Zajac Motors, рис. 2.4) [4]. Двигатель оснащен внешней камерой сгорания, работающей по принципу, названному разработчиками «горячая стенка», в которую поступают топливо и воздух, сжатый в первом цилиндре. Конструкция двигателя предусматривает использование клапанов газораспределения вращающегося типа.
Также известен поршневой двигатель с внешней камерой сгорания по патенту №2398118 (з. №.2009115044/06. Опубликовано: 27.08.2010) [5], который содержит внешнюю камеру сгорания с форсункой и свечой сгорания. Двигатель состоит из двух цилиндров в первом происходят такты впуска и подачи сжатого воздуха в камеру сгорания. После воспламенения топливовоздушная смесь подается в рабочий цилиндр.
Характерной чертой всех указанных типов двигателей является то, что сжатие осуществляется поршнем вспомогательного цилиндра, а камера сгорания отделена от рабочего цилиндра клапаном. По причине обеспечения сжатия поршнем вспомогательного цилиндра требуется установка мощного, а следовательно прочного и тяжелого второго цилиндра с поршнем, который выполняет роль поршневого компрессора. Требование к мощности второго цилиндра, с учетом возвратно-поступательного движения поршня в количестве нескольких тысяч раз в минуту, приводит к значительному расходу энергии (cм. http://rtc-ec.ru/notes/o_dvs.html «О ДВС, его резервах и перспективах развития глазами специалиста) [6]. Также наличие клапанов перед и после камеры сгорания замедляет движение газов, их открытие и закрытие также приводит к расходу энергии.
Таким образом, в уровне техники существует потребность в двухтактных двигателях внутреннего сгорания с внешней камерой сгорания, лишенных вышеуказанных недостатков.
Задачей заявленной полезной модели является разработка двухтактного двигателя внутреннего сгорания с внешней камерой сгорания, обладающего высокими эксплуатационными свойствами.
Техническим результатом является увеличение мощности с одновременным улучшением экологических показателей двухтактного двигателя за счет организации интенсивного смесеобразования и увеличения продолжительности сгорания.
Заявляемый двигатель предполагает отделение камеры сгорания от рабочего цилиндра и их непосредственное соединение посредством соединительного канала. При данной схеме нагнетатель воздуха используется только для продувки камеры сгорания и рабочего цилиндра, поэтому уменьшается расход энергии, требуемый для подачи воздуха. Схема с отдельной камерой сгорания и соединительным каналом позволяет увеличить траекторию движения и время сгорания топливовоздушной смеси при коротком двухтактном цикле, аналогично более долгому четырехтактному циклу. Соединительный канал имеет внутренние винтовые канавки для обеспечения завихрения топливовоздушной смеси (см. интернет-ресурс
http://ru.teplowiki.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B0_%D1%81%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F. О ДВС, его резервах и перспективах развития глазами специалиста) [7] с целью лучшего перемешивания топлива с воздухом, образования гомогенной смеси (см. интернет-ресурс https://www.drive2.ru/b/1684939 Топливовоздушная смесь и процесс горения) [8], следовательно улучшения процесса сгорания.
Сущность изобретения.
Заявляемый технический результат достигается тем, что двухтактный двигатель внутреннего сгорания с внешней камерой сгорания по варианту 1, согласно изобретению содержит рабочий цилиндр; поршень, соединенный с коленчатым валом, впускной коллектор, впускной клапан, внешнюю камеру сгорания; выпускной коллектор, выпускной клапан, инжектор, свечу зажигания; нагнетатель воздуха, отличающийся тем, что впускной клапан двигателя расположен в камере сгорания и является выпускным клапаном нагнетателя воздуха, при этом камера сгорания отделена от рабочего объема цилиндра и соединена с ним непосредственно соединительным каналом, при этом соединительный канал имеет внутренние винтовые канавки для обеспечения завихрения газов, а инжектор выполнен с возможностью подачи топлива во внешнюю камеру сгорания перед закрытием выпускного клапана.
Заявляемый технический результат достигается также тем, что двухтактный двигатель внутреннего сгорания с внешней камерой сгорания по варианту 2, согласно изобретению содержит рабочий цилиндр, поршень, соединенный с коленчатым валом, впускной коллектор, впускной клапан, внешнюю камеру сгорания, выпускные окна, инжектор, свечу зажигания, нагнетатель воздуха, отличающийся тем, что впускной клапан двигателя расположен в камере сгорания и является выпускным клапаном нагнетателя воздуха; выпускные окна расположены над нижней мертвой точкой цилиндра; при этом камера сгорания отделена от рабочего объема цилиндра и соединена с ним непосредственно соединительным каналом, при этом соединительный канал имеет внутренние винтовые канавки для обеспечения завихрения газов, а инжектор выполнен с возможностью подачи топлива во внешнюю камеру сгорания при движении поршня вверх от нижней мертвой точки.
Раскрытие изобретения.
Изобретение поясняется чертежами и описанием к ним.
Фигура 1. Схема двухтактного двигателя внутреннего сгорания с внешней камерой сгорания по варианту 1.
Фигура 2. Схема двухтактного двигателя внутреннего сгорания с внешней камерой сгорания по варианту 2.
Фигура 3. Фрагмент А (увеличено) соединительного канала 4 в разрезе на фиг. 1 и 2.
Перечень позиций для фиг. 1.
1 рабочий цилиндр;
2 поршень рабочего цилиндра;
3 впускной коллектор;
4. соединительный канал;
5 выпускной коллектор;
6 камера сгорания;
7 впускной клапан;
8 выпускной клапан;
9 свеча зажигания;
10 инжектор;
11 коленчатый вал;
12 нагнетатель воздуха.
Перечень позиций для фиг. 2.
1 рабочий цилиндр;
2 поршень рабочего цилиндра;
3 впускной коллектор;
4 соединительный канал;
6 камера сгорания;
7 впускной клапан;
9 свеча зажигания;
10 инжектор;
11 коленчатый вал;
12 нагнетатель воздуха;
13 выпускные окна.
Перечень позиций для фиг. 3.
4 соединительный канал;
14 винтовые канавки.
Осуществление изобретения.
Предлагаемый двухтактный двигатель внутреннего сгорания по варианту 1 (фиг. 1) состоит из рабочего цилиндра (1), в котором расположен поршень (2), соединенный с коленчатым валом (11); впускного коллектора (3), который посредством впускного клапана (7) регулирует поступление воздуха в камеру сгорания (6) и далее посредством соединительного канала (4) в рабочий объем цилиндра (1); выпускного коллектора (5) с выпускным клапаном (8); свечи зажигания (9); инжектора (10); нагнетателя воздуха (12). Впускной клапан (7) двигателя расположен в камере сгорания (6) и является выпускным клапаном нагнетателя воздуха, при этом камера сгорания (6) отделена от рабочего объема цилиндра и соединена с ним непосредственно соединительным каналом(4).
Соединительный канал (4) имеет винтовые канавки (14) на внутренних стенках для создания завихрения движущихся газов, для лучшего перемешивания топлива с воздухом смеси и улучшения сгорания.
Инжектор (10) выполнен с возможностью подачи топлива во внешнюю камеру сгорания перед закрытием выпускного клапана.
В качестве нагнетателя воздуха может быть использован любой известный из уровня техники нагнетатель, например: поршневой компрессор (в том числе указанный как второй цилиндр с поршнем), роторный компрессор, турбонагнетатель, электрический нагнетатель и прочие виды.
Предлагаемый двухтактный двигатель внутреннего сгорания по варианту 2 (фиг. 2) состоит рабочего цилиндра (1), в котором расположен поршень (2), соединенный с коленчатым валом (11); впускного коллектора (3), который посредством впускного клапана (7) регулирует поступление воздуха в камеру сгорания (6) и далее посредством соединительного канала (4) в рабочий объем цилиндра (1); свечи зажигания (9); инжектора (10); нагнетателя воздуха (12); выпускных окон (13) для отвода продуктов сгорания.
Впускной клапан (7) двигателя расположен в камере сгорания (6) и является выпускным клапаном нагнетателя воздуха; выпускные окна (13) расположены над нижней мертвой точкой цилиндра; при этом камера сгорания (6) отделена от рабочего объема цилиндра и соединена с ним непосредственно соединительным каналом(4).
Соединительный канал (4) имеет внутренние винтовые канавки (14) на внутренних стенках для создания завихрения движущихся газов, для лучшего перемешивания топлива с воздухом смеси и улучшения сгорания.
Инжектор (10) выполнен с возможностью подачи топлива во внешнюю камеру сгорания при движении поршня вверх от нижней мертвой точки.
В качестве нагнетателя воздуха может быть использован любой известный из уровня техники нагнетатель, например: поршневой компрессор (в том числе указанный как второй цилиндр с поршнем), роторный компрессор, турбонагнетатель, электрический нагнетатель и прочие виды.
Работа.
Заявляемый двигатель по варианту 1 работает следующим образом. Нагнетатель воздуха (12) направляет поток воздуха посредством впускного коллектора (3) во внешнюю камеру сгорания (6). При движении поршня (2) от нижней мертвой точки вверх открываются выпускной (8) и далее впускной (7) клапаны; осуществляется продувка камеры сгорания (6), соединительного канала (4) и рабочего объема цилиндра (1). При достижении поршнем (2) центра цилиндра (1) закрываются клапаны (8 и 7). Поршень (2), достигая верхней мертвой точки, сжимает содержимое рабочего объема цилиндра (1) в соединительном канале (4) и камере сгорания (6). Соединительный канал (4) имеет винтовые канавки (14) на внутренних стенках. Винтовые канавки придают вращательное движение топливовоздушной смеси дополнительно перемешивая топливо с воздухом, топливовоздушная смесь становится более гомогенной, тем самым быстрее происходит процесс сгорания во время рабочего такта и уменьшается количество выброса несгоревшего топлива в выхлопную систему. При достижении поршнем (2) верхней мертвой точки происходит воспламенение топливовоздушной смеси, в результате горения происходит расширение газов, которые толкают поршень вниз. Начинается рабочий такт. Поршень (2) движется к нижней мертвой точке, коленчатый вал (11) обеспечивает возвратно-поступательное движение поршня. Далее цикл повторяется.
В бензиновом варианте топливо подается посредством инжектора (10) перед закрытием клапана (8), чтобы часть топлива опустилась по соединительному каналу (4) и обратно поднялась в камеру сгорания при движении поршня (2) к верхней мертвой точке с целью лучшего перемешивания с воздухом. Воспламенение происходит от свечи зажигания (9) при достижении поршнем верхней мертвой точки.
В дизельном варианте топливо впрыскивается инжектором (10) в сжатый воздух при достижении поршнем (2) верхней мертвой точки, свеча зажигания (9) отсутствует, топливо воспламеняется от энергии сжатого воздуха.
Заявляемый двигатель по варианту 2 работает следующим образом. Нагнетатель воздуха (12) направляет поток воздуха посредством впускного коллектора (3) во внешнюю камеру сгорания (6). При движении поршня (2) вниз к нижней мертвой точки и прохождения выпускных окон (13), через которые начинают выходить выхлопные газы, открывается впускной клапан (7), осуществляется продувка камеры сгорания (6), соединительного канала (4) и рабочего объема цилиндра (1). При движении поршня (2) вверх и прохождения выпускных окон (13) закрывается клапан (7). Поршень (2), достигая верхней мертвой точки, сжимает содержимое рабочего объема цилиндра (1), в соединительном канале (4) и камере сгорания (6). Соединительный канал (4) имеет винтовые канавки (14) на внутренних стенках. Винтовые канавки придают вращательное движение топливовоздушной смеси дополнительно перемешивая топливо с воздухом, топливовоздушная смесь становится более гомогенной, тем самым быстрее происходит процесс сгорания во время рабочего такта и уменьшается количество выброса несгоревшего топлива в выхлопную систему. При достижении поршнем (2) верхней мертвой точки происходит воспламенение топливовоздушной смеси, в результате горения происходит расширение газов, которые толкают поршень вниз. Начинается рабочий такт. Поршень (2) движется к нижней мертвой точке, коленчатый вал (11) обеспечивает возвратно-поступательное движение поршня. Далее цикл повторяется.
В бензиновом варианте топливо подается посредством инжектора (10) при движении поршня (2) вверх от нижней мертвой точки, чтобы часть топлива опустилась по соединительному каналу (4) и обратно поднялась в камеру сгорания при движении поршня (2) к верхней мертвой точке с целью лучшего перемешивания с воздухом. Воспламенение происходит от свечи зажигания (9) при достижении поршнем верхней мертвой точки.
В дизельном варианте топливо впрыскивается инжектором (10) в сжатый воздух при достижении поршнем (2) верхней мертвой точки, свеча зажигания (9) отсутствует, топливо воспламеняется от энергии сжатого воздуха.
Компрессия топливовоздушной смеси обеспечивается движением поршня (2) вверх (см. интернет-ресурс https://www.drive2.ru/b/413632/ Степень сжатия) [9]. В зависимости от типа топлива выбирается нужная степень сжатия, которая зависит от длины хода поршня. Степень сжатия вычисляется по следующей формуле:
С=(V1+V2+V3) / (V2+V3), где:
V1 -объем цилиндра (1) между нижней и верхней мертвыми точками;
V2 - объем соединительного канала (4);
V3 - объем камеры сгорания (6);
С - степень сжатия.
При использовании в качестве нагнетателя воздуха компрессора поршневого типа (известного из уровня техники как второй цилиндр с поршнем для нагнетания воздуха), приводимого в движение от коленчатого вала, возможно регулирование качества продувки посредством изменения соотношения радиуса поршня компрессора к радиусу поршня рабочего цилиндра (2). Для лучшей продувки рабочего цилиндра радиус вспомогательного цилиндра устанавливается больше радиуса цилиндра (1). Объем цилиндра исчисляется по формуле V=HπR2, где:
V - это объем цилиндра;
Н - высота цилиндра (в данном случае расстояние между верней и нижней мертвыми точками);
π - число Пи;
R - радиус цилиндра.
Из формулы видно, что разница в радиусах цилиндров в 2 раза приведет к разнице в объемах в 4 раза. Благодаря разнице радиусов обеспечивается качественная продувка камеры сгорания (6), рабочего цилиндра (1) большим объемом воздуха.
Отделение камеры сгорания от рабочего цилиндра увеличивает траекторию движения горящей топливовоздушной смеси, что особенно важно при двухтактном цикле, который уступает четырехтактному циклу по продолжительности, поэтому происходит максимальное выделение энергии во время рабочего такта и увеличивается полезная работа. Непосредственное соединение камеры сгорания с рабочим цилиндром позволяет избежать потери давления при наддуве, поэтому при данной схеме возможно использование объемного наддува для лучшего очищения камеры сгорания и рабочего цилиндра от продуктов сгорания с меньшими затратами энергии и обеспечить рабочий такт достаточным объемом свежего воздуха. Результатом является повышение внутреннего давления газов при экономном расходе топлива и увеличение мощности двигателя.
Топливовоздушная смесь проходя через соединительный канал (4) соприкасаясь с внутренними винтовыми канавками (14) получают вращательное движение, в результате чего улучшается перемешивание топлива с воздухом при такте сжатия и горения. Благодаря лучшему перемешиванию топлива с воздухом ускоряется процесс сгорания внутри цилиндра, достигается более высокая температура реакции и полное сгорание топлива, что в свою очередь улучшает экологические показатели двигателя.
Промышленная применимость.
Заявляемое изобретение применимо для использования в производстве механизмов, агрегатов, транспортных средств, приводимых в движение двигателем внутреннего сгорания! Предпочтительно использование данного типа двигателей для техники требующих низко- и среднеоборотных моторов из-за сильного перегрева, т.к. в двухтактном цикле при каждом обороте коленчатого вала происходит рабочий такт, процесс горения. Предпочтительно использование данного типа двигателя в малых промышленных приборах, генераторах, в грузовой технике, малолитражных автомобилях массового сегмента, где приоритетом являются не динамические характеристики, а показатели эффективности и экологичности.
ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ.
1. Двухтактный двигатель. Интерне-ресурс:
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B2%D1%83%D1%85%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
2., Отличия двухтактного двигателя от четырехтактного. Интерне-ресурс: http://tool-land.ru/rabota-chetyrekhtaktnogo-dvigatelya-i-dvukhtaktnogo.php
3. Двигатели оригинальные и удивительные: сгорание. Интерне-ресурс: https://wyw.popmech.ru/vehicles/11471-dvigateli-originalnye-i-udivitelnye-sgoranie/#part0
4. Improved Internal Combustion Engines: Zajac Motors. Интерне-ресурс: https://wvvw.greentecrmiedia.com.engine-zajac-motors#gs.9yen8o
5. Патент РФ №2398118 Поршневой двигатель с внешней камерой сгорания. з.№.2009115044/06. Опубликовано: 27.08.2010
6. О ДВС, его резервах и перспективах развития глазами специалиста. Интерне-ресурс:http://rtc-ec.ru/notes/o_dvs.html
7. Камера сгорания двигателя. Интерне-ресурс:
http://ru.teplowiki.org/wiki/%D0%9A%D0%BO%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F
8. Топливовоздушная смесь и процесс горения. Интерне- pecуpc: https://www.drive2.ru/b/1684939/
9. Степень сжатия. Интерне-ресурс: https://www.drive2.ru/b/413632/
Claims (2)
1. Двухтактный двигатель внутреннего сгорания с внешней камерой сгорания, содержащий рабочий цилиндр; поршень, соединенный с коленчатым валом, впускной коллектор, впускной клапан, внешнюю камеру сгорания; выпускной коллектор, выпускной клапан, инжектор, свечу зажигания; нагнетатель воздуха, отличающийся тем, что впускной клапан двигателя расположен в камере сгорания и является выпускным клапаном нагнетателя воздуха, при этом камера сгорания отделена от рабочего объема цилиндра и соединена с ним непосредственно соединительным каналом, при этом соединительный канал имеет внутренние винтовые канавки для обеспечения завихрения газов, а инжектор выполнен с возможностью подачи топлива во внешнюю камеру сгорания перед закрытием выпускного клапана.
2. Двухтактный двигатель внутреннего сгорания с внешней камерой сгорания, содержащий рабочий цилиндр, поршень, соединенный с коленчатым валом, впускной коллектор, впускной клапан, внешнюю камеру сгорания, выпускные окна, инжектор, свечу зажигания, нагнетатель воздуха, отличающийся тем, что впускной клапан двигателя расположен в камере сгорания и является выпускным клапаном нагнетателя воздуха; выпускные окна расположены над нижней мертвой точкой цилиндра; при этом камера сгорания отделена от рабочего объема цилиндра и соединена с ним непосредственно соединительным каналом, при этом соединительный канал имеет внутренние винтовые канавки для обеспечения завихрения газов, а инжектор выполнен с возможностью подачи топлива во внешнюю камеру сгорания при движении поршня вверх от нижней мертвой точки.
Priority Applications (2)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU2019116132A RU2766518C2 (ru) | 2019-05-25 | 2019-05-25 | Двухтактный двигатель внутреннего сгорания с внешней камерой сгорания |
| PCT/AZ2020/000002 WO2020237327A1 (ru) | 2019-05-25 | 2020-05-08 | Двухтактный двигатель внутреннего сгорания с внешней камерой сгорания |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU2019116132A RU2766518C2 (ru) | 2019-05-25 | 2019-05-25 | Двухтактный двигатель внутреннего сгорания с внешней камерой сгорания |
Publications (3)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| RU2019116132A RU2019116132A (ru) | 2020-11-25 |
| RU2019116132A3 RU2019116132A3 (ru) | 2021-07-23 |
| RU2766518C2 true RU2766518C2 (ru) | 2022-03-15 |
Family
ID=73543481
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| RU2019116132A RU2766518C2 (ru) | 2019-05-25 | 2019-05-25 | Двухтактный двигатель внутреннего сгорания с внешней камерой сгорания |
Country Status (2)
| Country | Link |
|---|---|
| RU (1) | RU2766518C2 (ru) |
| WO (1) | WO2020237327A1 (ru) |
Citations (6)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| DE1922026A1 (de) * | 1969-04-30 | 1970-11-05 | Fracke Dr Karl | Semiexterne Verbrennung,insbesondere fuer Ottomotoren |
| SU1537847A1 (ru) * | 1986-10-20 | 1990-01-23 | С.В.Шишов и А.И.Голубев | Двигатель внутреннего сгорани |
| RU2108471C1 (ru) * | 1992-07-02 | 1998-04-10 | Ковентри Юниверсити | Двигатель внутреннего сгорания и способ его работы |
| RU2173395C2 (ru) * | 1999-10-12 | 2001-09-10 | Ибадуллаев Гаджикадир Алиярович | Двухтактный двигатель внутреннего сгорания |
| US6340013B1 (en) * | 1997-07-03 | 2002-01-22 | Richard Berkeley Britton | Four-stroke internal combustion engine with recuperator in cylinder head |
| RU2243386C2 (ru) * | 2002-02-18 | 2004-12-27 | Чоповский Борис Петрович | Двигатель внутреннего сгорания (варианты) |
Family Cites Families (5)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| GB704800A (en) * | 1951-10-16 | 1954-03-03 | Texaco Development Corp | Improvements in or relating to an internal combustion engine |
| FR2592430B1 (fr) * | 1985-12-31 | 1990-01-05 | Melchior Jean | Moteur a combustion interne a deux temps et culasse equipant celui-ci |
| US4873825A (en) * | 1986-01-16 | 1989-10-17 | Rees John A J | Positive displacement engine compounded with a gas turbine engine |
| JPH0913971A (ja) * | 1995-06-26 | 1997-01-14 | Nissan Diesel Motor Co Ltd | 渦流室式ディーゼルエンジンのコンバッションチャンバの噴口の構造 |
| RU2272161C2 (ru) * | 2004-05-05 | 2006-03-20 | Александр Иванович Баскаков | Двигатель внутреннего сгорания и его газораспределение |
-
2019
- 2019-05-25 RU RU2019116132A patent/RU2766518C2/ru active
-
2020
- 2020-05-08 WO PCT/AZ2020/000002 patent/WO2020237327A1/ru not_active Ceased
Patent Citations (6)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| DE1922026A1 (de) * | 1969-04-30 | 1970-11-05 | Fracke Dr Karl | Semiexterne Verbrennung,insbesondere fuer Ottomotoren |
| SU1537847A1 (ru) * | 1986-10-20 | 1990-01-23 | С.В.Шишов и А.И.Голубев | Двигатель внутреннего сгорани |
| RU2108471C1 (ru) * | 1992-07-02 | 1998-04-10 | Ковентри Юниверсити | Двигатель внутреннего сгорания и способ его работы |
| US6340013B1 (en) * | 1997-07-03 | 2002-01-22 | Richard Berkeley Britton | Four-stroke internal combustion engine with recuperator in cylinder head |
| RU2173395C2 (ru) * | 1999-10-12 | 2001-09-10 | Ибадуллаев Гаджикадир Алиярович | Двухтактный двигатель внутреннего сгорания |
| RU2243386C2 (ru) * | 2002-02-18 | 2004-12-27 | Чоповский Борис Петрович | Двигатель внутреннего сгорания (варианты) |
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| RU2019116132A3 (ru) | 2021-07-23 |
| WO2020237327A1 (ru) | 2020-12-03 |
| RU2019116132A (ru) | 2020-11-25 |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| US8051830B2 (en) | Two-stroke uniflow turbo-compound internal combustion engine | |
| CN100406697C (zh) | 主副行程内燃发动机 | |
| CN100347422C (zh) | 连续燃烧恒功率发动机 | |
| CN111601959B (zh) | 用于运行燃气发动机的方法 | |
| US8056541B1 (en) | Internal combustion engine having an electric solenoid poppet valve and air/fuel injector | |
| US4671218A (en) | Two stroke engine with deflector valve | |
| CN1969112B (zh) | 独立燃烧室式内燃机 | |
| US2255925A (en) | Multistage internal-combustion engine | |
| US5117788A (en) | Apparatus for control of pressure in internal combustion engines | |
| JP5608175B2 (ja) | 圧縮行程のない独立したガス供給系を有する内燃機関 | |
| US6393841B1 (en) | Internal combustion engine with dual exhaust expansion cylinders | |
| RU2766518C2 (ru) | Двухтактный двигатель внутреннего сгорания с внешней камерой сгорания | |
| US2744506A (en) | Two-stroke uniflow-scavenged internal combustion engine | |
| US5095869A (en) | Apparatus for control of pressure in internal combustion engines | |
| US10578009B2 (en) | Two-stroke internal combustion engine | |
| US2776650A (en) | Internal combustion engines | |
| CN2704690Y (zh) | 一种三冲程无压缩内燃机的主体 | |
| US1369511A (en) | Internal-combustion engine | |
| RU2715307C1 (ru) | Двухтактный двигатель внутреннего сгорания с внешней камерой сгорания (варианты) | |
| CN113513424A (zh) | 二冲程柴油机及其进气方法 | |
| US20180252155A1 (en) | Selective cycle engine with sidewall valve | |
| EP4513025A1 (en) | Internal combustion engine system | |
| US8251041B2 (en) | Accelerated compression ignition engine for HCCI | |
| KR20110017364A (ko) | 개선된 연소 엔진 | |
| US20140299108A1 (en) | Ic engine cylinder and piston |