RU2119066C1 - Method of operation of internal combustion engine - Google Patents
Method of operation of internal combustion engine Download PDFInfo
- Publication number
- RU2119066C1 RU2119066C1 RU94024407A RU94024407A RU2119066C1 RU 2119066 C1 RU2119066 C1 RU 2119066C1 RU 94024407 A RU94024407 A RU 94024407A RU 94024407 A RU94024407 A RU 94024407A RU 2119066 C1 RU2119066 C1 RU 2119066C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- piston
- dead center
- height
- air
- cylinder
- Prior art date
Links
- 238000000034 method Methods 0.000 title claims abstract description 16
- 238000002485 combustion reaction Methods 0.000 title claims abstract description 13
- 238000002347 injection Methods 0.000 claims abstract description 10
- 239000007924 injection Substances 0.000 claims abstract description 10
- 239000000446 fuel Substances 0.000 claims description 9
- 239000000203 mixture Substances 0.000 claims description 2
- 238000006073 displacement reaction Methods 0.000 abstract 1
- 238000011089 mechanical engineering Methods 0.000 abstract 1
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract 1
- 230000006835 compression Effects 0.000 description 3
- 238000007906 compression Methods 0.000 description 3
- 239000007789 gas Substances 0.000 description 3
- MWUXSHHQAYIFBG-UHFFFAOYSA-N Nitric oxide Chemical compound O=[N] MWUXSHHQAYIFBG-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 description 2
- 231100000331 toxic Toxicity 0.000 description 2
- 230000002588 toxic effect Effects 0.000 description 2
- 238000013459 approach Methods 0.000 description 1
- 230000008030 elimination Effects 0.000 description 1
- 238000003379 elimination reaction Methods 0.000 description 1
- 230000007613 environmental effect Effects 0.000 description 1
- 229930195733 hydrocarbon Natural products 0.000 description 1
- 150000002430 hydrocarbons Chemical class 0.000 description 1
- 238000009434 installation Methods 0.000 description 1
- 239000002184 metal Substances 0.000 description 1
- 230000008092 positive effect Effects 0.000 description 1
- 239000004071 soot Substances 0.000 description 1
Classifications
-
- 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
- Output Control And Ontrol Of Special Type Engine (AREA)
Abstract
Description
Изобретение относится к двигателям внутреннего сгорания, в частности к двигателям внутреннего сгорания с принудительным зажиганием, и может быть использовано в автомобильных двигателях. The invention relates to internal combustion engines, in particular to internal combustion engines with positive ignition, and can be used in automobile engines.
Характеристика аналогов и прототипов
1. Существует способ повышения мощности за счет турбонаддува. Двигатель с турбонаддувом, который хорошо разработан и описан в отечественной и зарубежной литературе, имеет повышение мощности до 40%.Characteristics of analogues and prototypes
1. There is a way to increase power due to turbocharging. A turbocharged engine, which is well designed and described in domestic and foreign literature, has an increase in power of up to 40%.
Но данный способ имеет существенный недостаток, в частности воздух вырабатывается турбокомпрессором, не полностью используется и часть его, особенно на средних и малых нагрузках, выбрасывается в атмосферу. But this method has a significant drawback, in particular, air is produced by a turbocharger, is not fully used and part of it, especially at medium and low loads, is released into the atmosphere.
2. Существует способ подачи в цилиндры двигателя воздуха в конце наполнения и начале сжатия, когда поршень находится возле НМТ, для повышения топливной экономичности, улучшения антидетонационных и экологических качеств путем интенсификации вихревого движения, который хорошо показан в описаниях изобретений к авторским свидетельствам NN 1379478, 1370271 и 1373839. 2. There is a method of supplying air to the engine cylinders at the end of filling and the beginning of compression, when the piston is near the borehole, to increase fuel economy, improve antiknock and environmental qualities by intensifying the vortex movement, which is well shown in the descriptions of inventions for copyright certificates NN 1379478, 1370271 and 1373839.
Данный способ имеет недостаток, в частности устанавливаются в каждом цилиндре автоматические пластинчатые подпружиненные клапаны, которые из-за большой инерционности, особенно на больших частотах вращения (5000...6000 мин-1), не успевают закрывать и открывать впускные отверстия.This method has a drawback, in particular, automatic plate spring-loaded valves are installed in each cylinder, which, due to the high inertia, especially at high speeds (5000 ... 6000 min -1 ), do not have time to close and open the inlet openings.
3. Существует способ впрыска бензина во впускную трубу во время открытия впускного клапана. При этом получают неоднородную горючую смесь, надежное и устойчивое воспламенение, снижается содержание CO и повышается экономичность. 3. There is a method of injecting gasoline into the intake pipe while opening the intake valve. In this case, an inhomogeneous combustible mixture, reliable and stable ignition are obtained, the CO content is reduced and the economy is increased.
Но данный способ имеет существенный недостаток - при работе двигателя на полной мощности содержание CO увеличивается, а также с увеличением нагрузки и частоты вращения коленчатого вала увеличивается концентрация окиси азота примерно в 10 раз. Из-за недостаточного завихрения возрастает содержание в отработавших газах количества несгоревших углеводородов и сажи. But this method has a significant drawback - when the engine is operating at full power, the CO content increases, and also with an increase in the load and engine speed, the concentration of nitric oxide increases by about 10 times. Due to insufficient turbulence, the amount of unburned hydrocarbons and soot in the exhaust gases increases.
Цель изобретения - эффективное использование воздуха, нагнетаемого турбокомпрессором через впускное отверстие, расположенное в цилиндре, путем интенсификаций вихревого движения и впрыска бензина непосредственно в камеру сгорания. The purpose of the invention is the efficient use of air pumped by a turbocharger through an inlet located in the cylinder by intensifying the vortex movement and injecting gasoline directly into the combustion chamber.
Сущность изобретения
Изобретение позволяет повысить мощность, топливную экономичность двигателя, снизить количество токсичных компонентов на всех режимах работы и улучшить антидетонационные качества с использованием воздуха от турбокомпрессора для вдувания в процессе впуска и начале сжатия. При перемещении поршня 5 на расстояние 0,5. ..1,0 от полного хода в процессе наполнения цилиндра воздух из турбокомпрессора 11 по воздуховоду 9, минуя впускную систему, поступает в трубчатый золотник 8, затем через отверстия диаметром 10 мм 7, расположенные под углом 12. ..15o к осевой и диаметральной плоскостям, струя воздуха 14 направляется в полость 6 цилиндра 1, где, заполняя его, создает вихревое движение, которое сохраняется до конца сжатия и процесса горения.SUMMARY OF THE INVENTION
The invention allows to increase the power, fuel efficiency of the engine, reduce the number of toxic components in all operating modes and improve anti-knock quality using air from a turbocharger for injection during the inlet and the beginning of compression. When moving the piston 5 to a distance of 0.5. ..1,0 from the full stroke in the process of filling the cylinder, the air from the turbocharger 11 through the duct 9, bypassing the inlet system, enters the tubular spool 8, then through openings with a diameter of 10 mm 7 located at an angle of 12. ..15 o to the axial and diametric planes, the air stream 14 is directed into the cavity 6 of the cylinder 1, where, filling it, creates a vortex movement, which persists until the end of compression and the combustion process.
При отсутствии в газораспределительном механизме впускных клапанов с пружинами и их креплениями система впуска приводит к снижению металлоемкости двигателя, упрощает изготовление кулачкового вала газораспределения, способствует рациональному использованию воздуха от турбокомпрессора 11. If there are no intake valves in the gas distribution mechanism with springs and their fastenings, the intake system reduces the engine metal consumption, simplifies the manufacture of the camshaft, and facilitates the rational use of air from the turbocharger 11.
При установке форсунки впрыска 2 в стенке цилиндра 1 на расстоянии 0,4 хода поршня от ВМТ при увеличении объема впрыск бензина осуществляется, когда поршень проходит от НМТ 0,3 хода пути, и заканчивается при подходе поршня 5 к соплу форсунки 2. Струя бензина 13 направлена к месту расположения свечи зажигания 10, где бензин воспламеняется, и под действием воздушного вихря 14 пламя, смещаясь к центру, распространяется по всему объему камеры сгорания. When installing the injection nozzle 2 in the wall of the cylinder 1 at a distance of 0.4 piston strokes from the TDC with an increase in volume, gasoline is injected when the piston passes from the BDC of 0.3 strokes and ends when the piston 5 approaches the nozzle of the nozzle 2. Gasoline 13 directed to the location of the spark plug 10, where gasoline ignites, and under the influence of the air vortex 14, the flame, shifting to the center, spreads over the entire volume of the combustion chamber.
Впрыск бензина непосредственно в полость цилиндра и установка форсунки 2 в стенке цилиндра 1 приводят к более полному использованию тепловой энергии бензина на полезную работу, увеличивает мощность на 6...8%, снижает расход топлива на 8...10% и токсичные компоненты в отработавших газах на 60...90% (CO, CH, NO и др.). The injection of gasoline directly into the cylinder cavity and the installation of the nozzle 2 in the wall of the cylinder 1 lead to a more complete use of the thermal energy of gasoline for useful work, increases power by 6 ... 8%, reduces fuel consumption by 8 ... 10% and toxic components in exhaust gases at 60 ... 90% (CO, CH, NO, etc.).
На чертеже схематично показан двигатель внутреннего сгорания с изображением движения воздуха через впускные отверстия 7 в процессе наполнения и впрыска бензина непосредственно в камеру сгорания. The drawing schematically shows an internal combustion engine with the image of the movement of air through the inlet 7 during the filling and injection of gasoline directly into the combustion chamber.
При соприкосновении потока воздуха 14 со струей бензина 13 направление струи бензина 13 изменяется ближе к центру. When the stream of air 14 is in contact with a stream of gasoline 13, the direction of the stream of gasoline 13 changes closer to the center.
Двигатель внутреннего сгорания, в котором реализуется предлагаемый способ работы, содержит цилиндр 1, в нем установлен поршень 5, турбокомпрессор 11, воздуховод 9, соединенный с одной стороны с турбокомпрессором 11, с другой с трубчатым золотником 8, впускные отверстия 7 диаметром 10 мм (два или три в зависимости от допускаемой максимальной частоты вращения коленчатого вала), просверленные в цилиндре 1, соединяющие с полостью 6. The internal combustion engine in which the proposed method of operation is implemented includes a cylinder 1, a piston 5, a turbocompressor 11, an air duct 9 connected on one side to a turbocompressor 11, and on the other to a tubular spool 8, inlets 7 with a diameter of 10 mm (two or three, depending on the permissible maximum speed of the crankshaft), drilled in cylinder 1, connecting to the cavity 6.
Топливный насос 4 соединен через топливопровод 3 с топливной форсункой 2, сопло которой направлено в полость 6 к свече зажигания 10. The fuel pump 4 is connected through a fuel pipe 3 to a fuel nozzle 2, the nozzle of which is directed into the cavity 6 to the spark plug 10.
Способ работы осуществляется следующим образом. The method of operation is as follows.
При движении поршень 5, пройдя к НМТ 50% от полного хода, открывает со стороны полости цилиндра впускные отверстия 7, с другой стороны, в это же время, трубчатый золотник 8 открывает эти же впускные отверстия 7. Из турбокомпрессора 11 по воздуховоду 9, трубчатому золотнику 8 и впускным отверстиям 7 воздух поступает в полость цилиндра 6. Поступивший в полость 6 воздух заполняет объем цилиндра и за счет расположения отверстий 7 под углом к оси диаметральной и осевой плоскостей принимает вихревое движение 14. When moving, the piston 5, having passed 50% of the full stroke to the BDC, opens the inlet openings 7 from the side of the cylinder cavity, on the other hand, at the same time, the tubular spool 8 opens the same inlet openings 7. From the turbocharger 11 through the duct 9, tubular to the spool 8 and inlet openings 7, the air enters the cavity of the cylinder 6. The air entering the cavity 6 fills the volume of the cylinder and, due to the location of the openings 7, takes on a vortex movement 14.
При перемещении поршня 5 к ВМТ на 50% от полного хода и повороте трубчатого золотника 8 на 90o отверстия 7 закрываются, наполнение полости цилиндра 6 воздухом прекращается.When moving the piston 5 to the TDC 50% of the full stroke and turning the tubular spool 8 90 °, the holes 7 are closed, the filling of the cavity of the cylinder 6 with air stops.
После перемещения поршня 5 от НМТ на 0,3 хода пути через форсунку 2 начинается впрыск бензина, направленный в полость 6 струей 13 к свечи зажигания 10. Впрыск заканчивается, когда поршень 5 будет находиться на расстоянии от ВМТ 0,4 рабочего хода. After moving the piston 5 from the BDC by 0.3 travels through the nozzle 2, gasoline injection begins, directed into the cavity 6 by the jet 13 to the spark plug 10. The injection ends when the piston 5 is at a distance from TDC 0.4 of the stroke.
При направлении от турбокомпрессора всего воздуха в полость цилиндра 6 для завихрения отпадает необходимость установки впускной системы (впускной коллектор, клапаны, пружины и др.), упрощается изготовление кулачкового вала (без впускных кулачков). When all air is directed from the turbocharger into the cavity of the cylinder 6 for swirling, there is no need to install an intake system (intake manifold, valves, springs, etc.), the manufacture of a cam shaft (without intake cams) is simplified.
Ликвидация у двигателя впускной системы позволяет снизить стоимость двигателя на 40...50 тысяч рублей (по расчету). Elimination of the intake system at the engine allows reducing the cost of the engine by 40 ... 50 thousand rubles (as calculated).
Данное изобретение в настоящее время в полном объеме находится в чертежах, а также создается двигатель с данным изобретением автолюбителями. Работа находится в стадии завершения. Предварительная проверка показала, что имеется положительный эффект. The present invention is currently fully available in the drawings, and an engine with this invention is created by motorists. The work is being completed. A preliminary check showed that there is a positive effect.
Данный способ работы двигателя планируют использовать в Елабужском автомобильном заводе (ЕлАЗ) (источник не официальный). They plan to use this method of engine operation in the Elabuga Automobile Plant (ElAZ) (source not official).
Данный способ изобретения может быть опубликован в открытой печати. This method of the invention can be published in open press.
Claims (4)
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU94024407A RU2119066C1 (en) | 1994-06-29 | 1994-06-29 | Method of operation of internal combustion engine |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU94024407A RU2119066C1 (en) | 1994-06-29 | 1994-06-29 | Method of operation of internal combustion engine |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU94024407A RU94024407A (en) | 1996-03-27 |
RU2119066C1 true RU2119066C1 (en) | 1998-09-20 |
Family
ID=20157882
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU94024407A RU2119066C1 (en) | 1994-06-29 | 1994-06-29 | Method of operation of internal combustion engine |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2119066C1 (en) |
-
1994
- 1994-06-29 RU RU94024407A patent/RU2119066C1/en active
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
US8561581B2 (en) | Two-stroke uniflow turbo-compound internal combustion engine | |
US4565167A (en) | Internal combustion engine | |
US4732117A (en) | Two-cycle internal combustion engine | |
US8051830B2 (en) | Two-stroke uniflow turbo-compound internal combustion engine | |
US8550042B2 (en) | Full expansion internal combustion engine | |
US4732118A (en) | Two-cycle internal combustion engine | |
EP1179676A1 (en) | In-cylinder injection engine | |
US4732116A (en) | Two-cycle internal combustion engine | |
CN102072013B (en) | Internal combustion engine design | |
Duret et al. | A New Two–Stroke Engine with Compressed–Air Assisted Fuel Injection for High Efficiency Low Emissions Applications | |
US9228491B2 (en) | Two-stroke uniflow turbo-compound internal combustion engine | |
CA1297412C (en) | Two-cycle internal combustion engine | |
Duret et al. | Reduction of pollutant emissions of the IAPAC two-stroke engine with compressed air assisted fuel injection | |
FR2650630A1 (en) | MULTI-CYLINDER ENGINE WITH FUEL INJECTION, COMPRISING FOUR VALVES PER CYLINDER | |
US5007384A (en) | L-head two stroke engines | |
US8973539B2 (en) | Full expansion internal combustion engine | |
JPH0338408B2 (en) | ||
JPH0337007B2 (en) | ||
JP2946917B2 (en) | Internal combustion engine | |
RU2119066C1 (en) | Method of operation of internal combustion engine | |
CN104791141A (en) | Method for forming mixed gas for two-stroke LPG direct-injection engine achieving hierarchical lean combustion | |
GB2278640A (en) | Direct injection engine with stratified exhaust recirculation | |
CN2256940Y (en) | Scavenging system for two-stroke engine | |
JP2002349268A (en) | Cylinder injection two-cycle gasoline engle with supercharger | |
JPH03151532A (en) | Two-cycle engine |