RU2811238C1 - Секция топливная электроуправляемая - Google Patents

Секция топливная электроуправляемая Download PDF

Info

Publication number
RU2811238C1
RU2811238C1 RU2022127805A RU2022127805A RU2811238C1 RU 2811238 C1 RU2811238 C1 RU 2811238C1 RU 2022127805 A RU2022127805 A RU 2022127805A RU 2022127805 A RU2022127805 A RU 2022127805A RU 2811238 C1 RU2811238 C1 RU 2811238C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
fuel
housing
electrically controlled
stabilizer
spring
Prior art date
Application number
RU2022127805A
Other languages
English (en)
Inventor
Игорь Александрович Черезов
Сергей Александрович Кормишин
Original Assignee
Общество с ограниченной ответственностью "Проектно-производственное предприятие "Дизельавтоматика"
Filing date
Publication date
Application filed by Общество с ограниченной ответственностью "Проектно-производственное предприятие "Дизельавтоматика" filed Critical Общество с ограниченной ответственностью "Проектно-производственное предприятие "Дизельавтоматика"
Application granted granted Critical
Publication of RU2811238C1 publication Critical patent/RU2811238C1/ru

Links

Abstract

Изобретение может быть использовано в системах топливоподачи двигателей внутреннего сгорания. Изобретение позволяет упростить конструкцию и снизить трудоемкость изготовления, а также повысить эффективность эксплуатации электроуправляемой топливной секции топливного насоса высокого давления. Согласно изобретению в верхней части корпуса 1 расположен электроуправляемый клапан 2, перпендикулярно которому установлен штуцер 3. С торцевой стороны корпуса 1 расположен электромагнит 7, представляющий собой неразборную сборочную единицу, состоящую из корпуса 18, катушки 21, каркаса 19 и сердечника 20, причем катушка 21 электромагнита намотана на П-образный сердечник 20 поперечно. В полости штуцера 3 установлен стабилизатор 4, поджимаемый пружиной 5 и фиксируемый упором 6, причем уплотнение упора 6 и корпуса 1 достигается за счет разности углов конусов контактных поверхностей. На торце стабилизатора 4 выполнено отверстие, диаметр которого варьируется от 0,35 до 2,0 мм в зависимости от требований. В нижней части корпуса 1 расположены полости слива дренажного топлива 15, подвода 13 и отвода 14 топлива, разделенные между собой уплотнительными кольцами 16, а также фиксирующее детали стопорное кольцо 12. В нижней части корпуса выполнены два сквозных отверстия 17 для снятия стопорного кольца 12. 3 ил.

Description

Изобретение относится к двигателестроению, в частности к топливной аппаратуре двигателей внутреннего сгорания, и применяется совместно с электроуправляемым топливным насосом на судовых, тепловозных и промышленных двигателях внутреннего сгорания.
В известных из уровня техники секций топливных насосов высокого давления применяются сложные прецизионные устройства - нагнетательные клапаны, предназначенные для нагнетания давления топлива в надплунжерную полость, обеспечения резкого прекращения подачи топлива из форсунки. Различают нагнетательные клапаны грибкового типа, золотникового типов и двойного действия.
Клапаны грибкового типа состоят из седла, клапана, пружины и нажимного штуцера, которым весь клапан прижат к торцу втулки плунжера, уплотнение между клапаном и втулкой происходит за счет очень трудоемкого и точного изготовления привалочных плоскостей, которые имеют очень высокую чистоту. Коническая (запорная) часть клапана, разгрузочный поясок и седло являются прецизионными деталями. Пружина нагнетательного клапана создает усилие на клапан до 1 МПа. При подаче топлива плунжерной парой, клапан поднимается и пропускает топливо в топливопровод к форсунке. При отсечке подачи давление под клапаном падает. Под действием давления сверху клапан садится конусной запорной частью в гнездо, разъединяя надплунжерную полость и полости трубопровода высокого давления и форсунки.
Клапаны двойного действия имеют два клапана: запорный и разгрузочный. При отсечке подачи запорный клапан перекрывает топливопровод, а разгрузочный пропускает часть топлива из него в надплунжерное пространство. Количество этого топлива и, соответственно, остаточное давление в топливопроводе и форсунке определяются жиклером и усилием нажимной пружины.
Известен топливный насос высокого давления RU №2369767. Топливный насос высокого давления состоит из корпуса, в котором смонтированы кулачковый вал, толкатель, корпус секции с плунжерной парой и штуцером высокого давления, клапаны систем низкого и высокого давления, а также электромагнитного дозатора топлива. Клапан низкого давления смонтирован на боковой стороне корпуса секции, являющейся одновременно втулкой плунжера, нагнетательный клапан размещен в верхней части втулки плунжера соосно с плунжером, седло нагнетательного клапана выполнено непосредственно во втулке плунжера, причем диаметр впускного и нагнетательного клапанов не превышает диаметра плунжера.
Известна секция топливного насоса высокого давления RU №2724065, взятая в качестве прототипа. Секция топливного насоса высокого давления (ТНВД) содержит размещенный в корпусе ТНВД корпус секции ТНВД с ее приводом, установленные в корпусе секции ТНВД и кинематически связанные с ним плунжерную пару, комплекты впускного и нагнетательного клапанов, каждый комплект впускного и нагнетательного клапана включает упор, пружину и седло соответственно впускного и нагнетательного клапанов, впускной клапан выполнен в виде плоской шайбы с центрирующим пояском, упор впускного клапана выполнен в виде цилиндрического стакана с перепускным каналом, на внутренней торцевой поверхности которого выполнена цилиндрическая проточка, соосная внешней и внутренней цилиндрическим поверхностям упора, пружина впускного клапана с натягом установлена первым концом в цилиндрической проточке упора впускного клапана, а вторым концом установлена на кольцевой проточке впускного клапана.
Основным недостатком существующих нагнетательных клапанов является сложность конструкции, что повышает трудоёмкость изготовления. Во-первых, конструкция самого клапана очень сложна для изготовления, что требует высокоточного оборудования. Во-вторых, требуется обеспечить необходимую чистоту поверхности, соответствующую Ra 0,05, а также диаметральный зазор по разгрузочному пояску в паре клапан-седло. В-третьих, в прототипах топливных секций для стабильной работы нагнетательного клапана необходимо обеспечить их герметичность, которая достигается за счет притирания клапана и седла.
Еще одним недостатком данных нагнетательных клапанов являются так называемые подвпрыски топлива (произвольное не контролируемое срабатывание форсунки), возникающие по окончании подачи топлива, когда давление недостаточно стабилизируется и в результате закрытия клапана в трубопроводе высокого давления образуются отраженные волны. Подвпрыскивание является вредным явлением, приводящим к снижению экономичности, повышению дымности отработавших газов, дополнительным термическим нагрузкам, а также коксованию распылителя форсунки.
Задачей, на решение которой направлено изобретение, является упрощение конструкции секции топливной электроуправляемой.
Техническим результатом, получаемым при практическом использовании предлагаемого изобретения, являются:
- повышение эффективности рабочих процессов двигателя, а также увеличение срока эксплуатации двигателя за счет применения стабилизатора подачи топлива;
- существенное упрощение конструкции электроуправляемой топливной секции и снижение трудоемкости (стоимости) изготовления за счет размещения топливного штуцера в верхней части корпуса электроуправляемой топливной секции перпендикулярно управляющему клапану, что позволяет разместить стабилизатор в полости данного штуцера, а также за счет отсутствия в конструкции стабилизатора прецизионных поверхностей, которые не требуют совместной притирки друг к другу, уплотнение упора и корпуса происходит не за счет точного изготовления привалочных плоскостей с высокой частотой поверхностей, а за счет разности углов конусов, что существенно проще в изготовлении при массовом производстве;
- сокращение просачивания топлива по плунжерной паре за счет разделения на полости резиновыми кольцами подвода и отвод топлива, слива дренажного топлива в нижней части электроуправляемой топливной секции - втулке плунжера (у прототипа дренажное топливо соединяется с полостью подвода топлива, где давление топлива выше атмосферного, что увеличивает количество просочившегося топлива по плунжерной паре и приводит к осоляриванию масла топливом);
- уменьшение ширины электромагнита за счет П-образного сердечника с поперечно намотанной катушкой. Такая схема позволяет существенно уменьшить ширину электромагнита при той же магнитной силе что и у Ш-образных электромагнитов, что очень важно для многосекционных топливных насосов, где ограничено межсекционное расстояние;
- предотвращение выпадения элементов электроуправляемой топливной секции таких как плунжер, пружина, тарелка при смене секций за счет применения стопорного кольца. Топливная секция является съемным изделием. В известных конструкциях стопорное кольцо либо отсутствует, либо вместо него устанавливают болт-ограничитель, что повышает трудоемкость изготовления и увеличивает габариты секции. В предлагаемой конструкции электроуправляемой топливной секции стопорное кольцо устанавливается в специальную проточку во втулке и предотвращает выпадение элементов секции.
Поставленная задача решается за счет того, что в электроуправляемой топливной секции топливного насоса высокого давления, содержащей корпус, в нижней части которого расположены плунжер, пружина, тарелка, полости подвода и отвода топлива; согласно заявленному техническому решению, в верхней части корпуса расположен электроуправляемый клапан, перпендикулярно которому установлен штуцер, с торцевой стороны корпуса расположен электромагнит, представляющий собой неразборную сборочную единицу, состоящую из корпуса, катушки, каркаса и сердечника, причем катушка электромагнита намотана на П-образный сердечник поперечно, в полости штуцера установлен стабилизатор, не имеющий прецизионных поверхностей и не требующий герметичности с корпусом, поджимаемый пружиной и фиксируемый упором, причем уплотнение упора и корпуса достигается за счет разности углов конусов контактных поверхностей, на торце стабилизатора выполнено отверстие, диаметр которого может варьироваться от 0,35 мм и до 2,0 мм в зависимости от требований, в нижней части корпуса расположены полости слива дренажного топлива, подвода и отвода топлива, разделенные между собой уплотнительными резиновыми кольцами, стопорное кольцо, предотвращающее выпадение таких элементов как плунжер, пружина, тарелка, также в нижней части корпуса выполнены два сквозных отверстия для снятия стопорного кольца.
Предлагаемая конструкция электроуправляемой топливной секции представлена на фиг.1. Электромагнит секции топливной электроуправляемой представлен на фиг.2. График давления впрыска топлива в линии высокого давления представлен на фиг.3.
В верхней части корпуса 1 электроуправляемой секции расположен электроуправляемый клапан 2, предназначенный для сообщения или разобщения линии высокого давления (для подачи топлива к форсунке) с надплунжерной полостью. В штуцере 3 расположен стабилизатор 4, поджимаемый пружиной 5 и фиксируемый упором 6, устанавливаемый в полость штуцера 3 посредством запрессовки. С торцевой стороны секции электроуправляемой установлен электромагнит 7, представляющий собой неразборную сборочную единицу для управления электроуправляемым клапаном. В нижней части корпуса 8 расположен плунжер 9, предназначенный для нагнетания топлива в полость электроуправляемого клапана, пружина 10, тарелка 11 и стопорное кольцо 12. Также в нижней части электроуправляемой секции расположены полости подвода 13 и отвода 14 топлива, а также полость слива дренажного топлива 15. Все полости разделены между собой уплотнительными резиновыми кольцами 16. Два сквозных отверстия 17 предназначены для снятия стопорного кольца 12. Электромагнит 7 состоит из корпуса 18, внутри которого расположены катушка 21, намотанная на каркасе 19, и сердечник 20. Особенностью данного электромагнита 7 является то, что он выполнен с П-образным сердечником 20, и с поперечно намотанной катушкой 21 (у прототипа электромагнит используется с Ш-образным сердечником).
Работает секция топливная электроуправляемая следующим образом. Электромагнит 7 при подаче управляющего сигнала осуществляет закрытие клапана 2, и разобщает линии высокого и низкого давления. Открытие клапана 2 осуществляется под воздействием возвратной пружины 22 после прекращения подачи сигнала на электромагнит 7. В процессе увеличения давления в надплунжерной полости топливо оказывает воздействие на стабилизатор 4, который начинает подниматься и топливо проходит через отверстия стабилизатора 4, суммарный диаметр проходного сечения которых равен диаметру или больше проходного сечения трубопровода высокого давления. Далее топливо поступает через сквозное отверстие в упоре непосредственно в трубопровод высокого давления. По окончании подачи топлива стабилизатор 4 опускается под действием возвратной пружины 5.
В отличие от известных конструкций нагнетательных клапанов для предотвращения подвпрысков на торце стабилизатора предусмотрено специальное отверстие, диаметр которого может варьироваться от 0,35 мм до 2,0 мм в зависимости от требований, предъявляемым к электроуправляемым топливным секциям. Через данное отверстие сбрасывается избыточное давление за стабилизатором в трубопроводе высокого давления, что исключает саму возможность появления волновых явлений, и как следствие приводит только к контролируемой подаче топлива форсункой.
Предполагаемая конструкция секции топливной электроуправляемой обеспечивает надежную работу двигателя и технологичность изготовления самой секции.
В соответствии с описанным изобретением, было изготовлено несколько образцов электроуправляемых топливных секций. Данные секции были установлены в блочный электроуправляемый насос. С целью проверки работоспособности были проведены безмоторные стендовые испытания секций в составе электроуправляемого насоса.
В ходе испытаний было установлено, что секции являются работоспособными. Неравномерность цикловой подачи на различных режимах работы стенда составила 3,2 %. Также было установлено значение давления топлива в линии высокого давления на всех режимах, о чем свидетельствует график давления впрыска топлива при частоте вращения кулачкового вала 750 мин-1 (фиг.3).
После успешных результатов стендовых испытаний секции в составе электроуправляемого насоса были установлены на маневровый тепловоз ТЭМ9 с целью проведения эксплуатационных испытаний, а также возможности улучшения рабочего процесса двигателя и как следствие, снижения токсичности отработавших газов и экономии топлива.
Изобретение не ограничено описанными выше вариантами его осуществления. Все конструктивные решения, изложенные в данном патенте, имеют силу по отдельности.

Claims (1)

  1. Секция электроуправляемая топливная топливного насоса высокого давления, содержащая корпус, в нижней части которого расположены плунжер, пружина, тарелка, полости подвода и отвода топлива, отличающаяся тем, что в верхней части корпуса расположен электроуправляемый клапан, перпендикулярно которому установлен штуцер, с торцевой стороны корпуса расположен электромагнит, представляющий собой неразборную сборочную единицу, состоящую из корпуса, катушки, каркаса и сердечника, причем катушка электромагнита намотана на П-образный сердечник поперечно, в полости штуцера установлен стабилизатор, не имеющий прецизионных поверхностей и не требующий герметичности с корпусом, поджимаемый пружиной и фиксируемый упором, причем уплотнение упора и корпуса достигается за счет разности углов конусов контактных поверхностей, на торце стабилизатора выполнено отверстие, диаметр которого может варьироваться от 0,35 до 2,0 мм в зависимости от требований, в нижней части корпуса расположены полости слива дренажного топлива, подвода и отвода топлива, разделенные между собой уплотнительными резиновыми кольцами, стопорное кольцо, предотвращающее выпадение таких элементов, как плунжер, пружина, тарелка, также в нижней части корпуса выполнены два сквозных отверстия для снятия стопорного кольца.
RU2022127805A 2022-10-26 Секция топливная электроуправляемая RU2811238C1 (ru)

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2811238C1 true RU2811238C1 (ru) 2024-01-11

Family

ID=

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE19581708T1 (de) * 1994-08-02 1997-07-17 Diesel Technology Co Hochdruck-Dieseltreibstoffpumpe mit zweiteiligem Pumpenkolben
RU2578058C1 (ru) * 2014-09-18 2016-03-20 Российская Федерация, от имени которой выступает Министерство промышленности и торговли Российской Федерации (Минпромторг России) Топливный насос высокого давления для двигателя внутреннего сгорания
CN109736988A (zh) * 2018-12-31 2019-05-10 南岳电控(衡阳)工业技术股份有限公司 一种单缸柴油机用的电控单体喷油泵

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE19581708T1 (de) * 1994-08-02 1997-07-17 Diesel Technology Co Hochdruck-Dieseltreibstoffpumpe mit zweiteiligem Pumpenkolben
RU2578058C1 (ru) * 2014-09-18 2016-03-20 Российская Федерация, от имени которой выступает Министерство промышленности и торговли Российской Федерации (Минпромторг России) Топливный насос высокого давления для двигателя внутреннего сгорания
CN109736988A (zh) * 2018-12-31 2019-05-10 南岳电控(衡阳)工业技术股份有限公司 一种单缸柴油机用的电控单体喷油泵

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EP1707799B1 (en) Fuel pump having plunger and fuel supply system using the same
US5567134A (en) High-pressure fuel-feed pump
US6223725B1 (en) High-pressure fuel supply assembly
US5443209A (en) High pressure diesel fuel injector for internal combustion engines
US11692520B2 (en) Fuel injector including valve seat plate having stress-limiting groove
CN100473821C (zh) 具有柱塞的燃油泵及使用这种燃油泵的燃油供应系统
RU2811238C1 (ru) Секция топливная электроуправляемая
US11248573B2 (en) High-pressure fuel pump
US5487368A (en) Combustion gas seal assembly adapted for a fuel injector
US7886718B2 (en) Fuel injector having integral body guide and nozzle case for pressure containment
EP2806151A1 (en) Fuel injector
JP2003097388A (ja) 高圧燃料供給装置用電磁弁
US12006902B2 (en) Fuel injector and fuel system having integral filter supported in valve seat plate, and valve seat plate and filter assembly
US11454200B2 (en) Fuel system with an arrangement which seals between a fuel injector and a fuel rail socket
CN111650974A (zh) 压力控制装置
US8925523B2 (en) Vented pressure relief valve for an internal combustion engine fuel system
JP7139265B2 (ja) 高圧燃料供給ポンプ及びリリーフ弁機構
EP1247975B1 (en) Fuel injector having a free floating plunger
JP2010144673A (ja) 燃料噴射ポンプ
RU2292480C2 (ru) Форсунка для впрыскивания топлива при бессливном процессе топливоподачи
WO2023209949A1 (ja) 燃料ポンプ
RU2211363C1 (ru) Распылитель форсунки для дизеля
US2020666A (en) Liquid fuel atomizer for internal combustion engines
US10473073B2 (en) Fuel injector having valve stack with vented back-up plate for check seal retention
SU1312228A1 (ru) Нагнетательный клапан топливного насоса высокого давлени