RU2032817C1 - Способ работы многотопливного двигателя внутреннего сгорания и многотопливный двигатель внутреннего сгорания - Google Patents
Способ работы многотопливного двигателя внутреннего сгорания и многотопливный двигатель внутреннего сгорания Download PDFInfo
- Publication number
- RU2032817C1 RU2032817C1 RU9393016465A RU93016465A RU2032817C1 RU 2032817 C1 RU2032817 C1 RU 2032817C1 RU 9393016465 A RU9393016465 A RU 9393016465A RU 93016465 A RU93016465 A RU 93016465A RU 2032817 C1 RU2032817 C1 RU 2032817C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- combustion chamber
- piston
- neck
- chamber
- fuel
- Prior art date
Links
- 238000002485 combustion reaction Methods 0.000 title claims abstract description 79
- 239000000446 fuel Substances 0.000 title claims abstract description 40
- 238000000034 method Methods 0.000 title claims description 12
- 230000006835 compression Effects 0.000 claims abstract description 9
- 238000007906 compression Methods 0.000 claims abstract description 9
- 238000002347 injection Methods 0.000 claims description 10
- 239000007924 injection Substances 0.000 claims description 10
- 239000000203 mixture Substances 0.000 claims description 10
- 238000000926 separation method Methods 0.000 claims description 5
- 238000006073 displacement reaction Methods 0.000 claims description 3
- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 claims description 2
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract 1
- 238000013459 approach Methods 0.000 description 5
- 239000007789 gas Substances 0.000 description 2
- 238000011156 evaluation Methods 0.000 description 1
- 238000010438 heat treatment Methods 0.000 description 1
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Substances O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
Images
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
- Combustion Methods Of Internal-Combustion Engines (AREA)
Abstract
Использование: в двигателях внутреннего сгорания, в частности в способах работы многотопливного двигателя внутреннего сгорания определенной конструкции. Сущность изобретения: двигатель содержит цилиндр 1 с размещенным в нем с возможностью возвратно-поступательного движения поршнем 2, головку 3 цилиндра 1, нагнетательную камеру 4 переменного объема, ограниченную днищем 5 поршня 2 и головкой 3, камеру сгорания 6 постоянного объема с горловиной 7, выполненную в головке 3 и снабженную топливной форсункой 8, и управляемый клапан, например шибер 9,расположенный в днище 5 поршня 2 соосно горловине 7, разделяющий камеры 4, 6 при движении поршня 2 к верхней мертвой точке (ВМТ) на ходе сжатия и соединяющий их при подходе поршня 2 к ВМТ. В начале сжатия воздуха в нагнетательной камере 4 осуществляют переток его части из последней через горловину 7 в камеру сгорания 6, а впрыск топлива производят во время перетока в камеру сгорания 6 части воздуха с одновременным смесеобразованием. 2 с. и 3 з.п. ф-лы, 3 ил.
Description
Изобретение относится к области машиностроения, в частности к двигателестроению, а именно к способам работы многотопливного двигателя внутреннего сгорания и многотопливным двигателям внутреннего сгорания.
Известен способ работы двигателя внутреннего сгорания путем сжатия воздуха в нагнетательном цилиндре, сжатия горючей смеси в рабочем цилиндре, перепуска сжатого горячего воздуха из нагнетательного цилиндра при помощи соединительного канала через управляемый клапан, например шибер, в камеру сгорания рабочего цилиндра, воспламенения горючей смеси, ее сгорания, расширения продуктов сгорания и выпуска отработавших газов.
Из того же источника известен двигатель внутреннего сгорания, содержащий нагнетательный цилиндр и рабочий цилиндр, связанный с последним при помощи соединительного канала, в котором размещен управляемый клапан, например шибер.
Однако известные способ и двигатель сложны, не надежны в работе и характеризуются невысоким КПД.
Известен также способ работы многотопливного двигателя внутреннего сгорания путем впуска в цилиндр воздуха, его сжатия в нагнетательной камере при движении поршня к верхней мертвой точке, впрыска топлива в камеру сгорания в головке цилиндра и разделения камер управляемым клапаном, перекрывающим горловину камеры сгорания, соединения камер последним при подходе поршня к верхней мертвой точке и перепуска сжатого горячего воздуха из нагревательной камеры в камеру сгорания, воспламенения топлива в камере сгорания от контакта с горячим воздухом, сгорания топлива, расширения продуктов сгорания и выпуска отработавших газов.
Из того же источника известен многотопливный двигатель внутреннего сгорания, содержащий цилиндр с размещенным в нем с возможностью возвратно-поступательного движения поршнем, головку цилиндра, нагнетательную камеру переменного объема, ограниченную днищем поршня и головкой, камеру сгорания постоянного объема с горловиной, выполненную в головке и снабженную топливной форсункой, и расположенный в головке соосно горловине камеры сгорания управляемый клапан, разделяющий камеры при движении поршня к верхней мертвой точке на входе сжатия и соединяющий их при подходе поршня к верхней мертвой точке.
Однако при работе известного двигателя по известному способу топливо впрыскивают в камеру сгорания, заполненную продуктами сгорания предыдущего цикла, а при перепуске в камеру сгорания горячего воздуха последняя заполнена смесью паров топлива с продуктами сгорания, вследствие чего затруднено воспламенение топлива горячим воздухом, что снижает КПД двигателя.
Технической задачей изобретения является повышение КПД путем улучшения воспламенения и сгорания топлива.
Поставленная задача в способе решается тем, что в способе работы многотопливного двигателя внутреннего сгорания путем впуска в цилиндр воздуха, его сжатия в нагнетательной камере при движении поршня к верхней мертвой точке, впрыска топлива в камеру сгорания в головке цилиндра и разделения камер управляемым клапаном, перекрывающим горловину камеры сгорания, соединения камер последним при подходе поршня к верхней мертвой точке и перепуска сжатого горячего воздуха из нагнетательной камеры в камеру сгорания, воспламенения топлива в камере сгорания от контакта с горячим воздухом, сгорания топлива, расширения продуктов сгорания и выпуска отработавших газов, в начале сжатия воздуха в нагнетательной камере осуществляют переток его части из последней через горловину в камеру сгорания, а впрыск топлива производят во время перетока в камеру сгорания части воздуха с одновременным смесеобразованием.
Задача решается также тем, что перепуск воздуха из нагнетательной камеры в камеру сгорания осуществляют через по меньшей мере один перепускной канал.
Поставленная задача в части двигателя решается тем, что в многотопливном двигателе внутреннего сгорания, содержащем по меньшей мере один цилиндр с размещенным в нем с возможностью возвратно-поступательного движения поршнем, головку цилиндра, нагнетательную камеру переменного объема, ограниченную днищем поршня и головкой, камеру сгорания постоянного объема с горловиной, выполненную в головке и снабженную топливной форсункой, и расположенный соосно горловине камеры сгорания управляемый клапан, разделяющий камеры при движении поршня к верхней мертвой точке на ходе сжатия и соединяющий их при подходе поршня к верхней мертвой точке, управляемый клапан размещен в днище поршня.
Задача решается также тем, что отношение объема V1 камеры сгорания к объему V2 нагнетательной камеры в момент их разделения управляемым клапаном может составлять 0,1 ≅ ≅ 5,0, а отношение диаметра d1 горловины камеры сгорания к внутреннему диаметру d2цилиндра может составлять 0,01 ≅ ≅ 0,68 Кроме того, управляемый клапан может быть выполнен в виде шибера, снабженного по меньшей мере одним перепускным каналом, входное отверстие которого расположено на боковой поверхности шибера с возможностью его перекрытия горловиной камеры сгорания, а выходное отверстие на торце шибера, обращенном к горловине камеры сгорания.
На фиг. 1 представлен предлагаемый двигатель; на фиг.2 то же, в момент разделения нагнетательной камеры и камеры сгорания управляемым клапаном; на фиг.3 то же, в момент соединения камер через перепускной канал.
Двигатель содержит цилиндр 1 с размещенным в нем с возможностью возвратно-поступательного движения поршнем 2, головку 3 цилиндра 1, нагнетательную камеру 4 переменного объема, ограниченную днищем 5 поршня 2 и головкой 3, камеру сгорания 6 постоянного объема с горловиной 7, выполненную в головке 3 и снабженную топливной форсункой 8, и управляемый клапан, например шибер 9, размещенный в днище 5 поршня 2 соосно горловине 7 камеры сгорания 6. Для запуска холодного двигателя, а также для воспламенения переобедненных смесей, трудно воспламенимого топлива в камере сгорания 6 имеется искровая свеча 10.
Для снижения расхода топлива целесообразно, чтобы отношение объема V1 камеры сгорания 6 к объему V2 нагнетательной камеры 4 в момент их разделения управляемым клапаном составляло 0,1 ≅ ≅ 5,0, а отношение диаметра d1 горловины 7 к внутреннему диаметру d2цилиндра 1 составляло 0,01 ≅ ≅ 0,68.
В таблице приведены варианты практического осуществления предлагаемого изобретения с различными отношениями и Оценка вариантов производилась по параметру Е, характеризующему соотношение расходов топлива на 100 км пробега в предлагаемом и известном двигателях при максимально близких их основных характеристиках в условиях эксплуатации.
Как следует из таблицы, наилучшее соотношение расхода топлива (Е=0,7) достигалось в варианте N 4. Предельные значения заявленных параметров были получены путем статистической обработки результатов экспериментальных данных, их анализа и обобщения, исходя из критерия приближения расхода топлива сравниваемых двигателей (нижние пределы: вариант N 1, Е=0,99, верхние пределы: вариант N 7, Е=0,98). Выход как за нижние заявленные пределы (вариант N 2, Е=1,01), так и за верхние пределы (вариант N 3, Е=1,02) приводит к невозможности достижения указанного технического результата.
Шибер 9 может быть снабжен по меньшей мере одним перепускным каналом 11, входное отверстие 12 которого расположено на боковой поверхности шибера 9 с возможностью его перекрытия горловиной 7 камеры сгорания 6 (см.фиг.2), а выходное отверстие 13 на торце шибера 9, обращенном к горловине 7. Канал 11 может иметь различную форму для создания в камере сгорания 6 потоков сжатого воздуха различных видов.
Предлагаемый способ осуществляют следующим образом. При движении поршня 2 к нижней мертвой точке (НТМ) в цилиндр 1 впускают свежий заряд воздуха. Затем при движении поршня 2 (см. фиг.1) к верхней мертвой точке (ВМТ) воздух начинают сжимать в нагнетательной камере 4. При зтом часть воздуха перетекает из камеры 4 через горловину 7 в камеру сгорания 6. Одновременно топливо впрыскивают форсункой 8 в камеру сгорания 6. Впрыснутое топливо, перемешиваясь с перетекающим воздухом, образует в камере сгорания 6 обогащенную топливовоздушную смесь. Затем выдвинутый шибер 9 (см.фиг.2), входя в горловину 7, разделяет камеру сгорания 6 и нагнетательную камеру 4. При дальнейшем движении поршня 2 к ВМТ отсекаемый шибером 9 объем камеры сгорания 6 остается постоянным, так как шибер 9 начинает вдвигаться в днище 5 поршня 2 соответственно перемещению последнего. По мере движения поршня 2 давление в нагнетательной камере 4 стремительно растет, в то время как в камере сгорания 6 оно остается по существу неизменным. При подходе поршня 2 к ВМТ в определенный момент шибер 9 утапливается в днище 5 поршня 2, открывая путь из нагнетательной камеры 4 в камеру сгорания 6 сжатому горячему воздуху, который воспламеняет находящуюся в ней обогащенную смесь. Сгорание протекает мягко по мере поступления воздуха из нагнетательной камеры 4 в камеру сгорания 6. Продукты сгорания, расширяясь, совершают работу, перемещая поршень 2 к НМТ. Затем отработавшие газы выпускают, и цикл повторяется.
Для оптимизации процессов воспламенения и снижения смеси шибер 9 может перемещаться в днище 5 поршня 2 с программируемой скоростью, обеспечивая тем самым изменение в широких пределах сечения потока воздуха, перетекающего из нагнетательной камеры 4 в камеру сгорания 6. Наличие в шибере 9 по меньшей мере одного перепускного канала 11 обеспечивает сконцентрированное направленное поступление горячего воздуха в камеру сгорания 6, что активизирует воспламенение горючей смеси, так как при утапливании шибера 9 в днище 5 поршня 2 нагнетательная камера 4 сообщается с камерой сгорания 6 прежде всего через канал 11, в который и устремляется сжатый горячий воздух (см. фиг.3).
Величины давлений, а также степеней сжатия, получаемые в камерах 4, 6 в конце такта сжатия, определяются моментом их разделения шибером 9. Этот момент в зависимости от температуры двигателя и применяемого топлива может быть изменен.
Claims (5)
1. Способ работы многотопливного двигателя внутреннего сгорания путем впуска в цилиндр воздуха, его сжатия в нагнетательной камере при движении поршня к верхней мертвой точке, впрыска топлива в камеру сгорания в головке цилиндра и разделения камер управляемым клапаном, перекрывающим горловину камеры сгорания, соединения камер последним при подходе поршня к верхней мертвой точке и перепуска сжатого горячего воздуха из нагнетательной камеры в камеру сгорания, воспламенения топлива в камере сгорания от контакта с горячим воздухом, сгорания топлива, расширения продуктов сгорания и выпуска отработавших газов, отличающийся тем, что в начале сжатия воздуха в нагнетательной камере осуществляют переток его части из последней через горловину в камеру сгорания, а впрыск топлива производят во время перетока в камеру сгорания части воздуха с одновременным смесеобразованием.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что перепуск воздуха из нагнетательной камеры в камеру сгорания осуществляют через по меньшей мере один перепускной канал.
3. Многотопливный двигатель внутреннего сгорания, содержащий по меньшей мере один цилиндр с размещенным в нем с возможностью возвратно-поступательного движения поршнем, головку цилиндра, нагнетательную камеру переменного объема, ограниченную днищем поршня и головкой, камеру сгорания постоянного объема с горловиной, выполненную в головке и снабженную топливной форсункой, и расположенный соосно горловине камеры сгорания управляемый клапан, разделяющий камеры при движении поршня к верхней мертвой точке на ходе сжатия и соединяющий их при проходе поршня к верхней мертвой точке, отличающийся тем, что управляемый клапан размещен в днище поршня.
4. Двигатель по п.3, отличающийся тем, что отношение объема V1 камеры сгорания к объему V2 нагнетательной камеры в момент их разделения управляемым клапаном 0,1 ≅ V1/V2 ≅ 5,0, а отношение диаметра d1 горловины камеры сгорания к внутреннему диаметру d2 цилиндра 0,01 ≅ d1/d2 ≅ 0,68.
5. Двигатель по пп.3 и 4, отличающийся тем, что управляемый клапан выполнен в виде шибера, снабженного по меньшей мере одним перепускным каналом, входное отверстие которого расположено на боковой поверхности шибера с возможностью его перекрытия горловиной камеры сгорания, а выходное отверстие
на торце шибера, обращенном к горловине камеры сгорания.
на торце шибера, обращенном к горловине камеры сгорания.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU9393016465A RU2032817C1 (ru) | 1993-04-22 | 1993-04-22 | Способ работы многотопливного двигателя внутреннего сгорания и многотопливный двигатель внутреннего сгорания |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU9393016465A RU2032817C1 (ru) | 1993-04-22 | 1993-04-22 | Способ работы многотопливного двигателя внутреннего сгорания и многотопливный двигатель внутреннего сгорания |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2032817C1 true RU2032817C1 (ru) | 1995-04-10 |
RU93016465A RU93016465A (ru) | 1997-03-20 |
Family
ID=20139521
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU9393016465A RU2032817C1 (ru) | 1993-04-22 | 1993-04-22 | Способ работы многотопливного двигателя внутреннего сгорания и многотопливный двигатель внутреннего сгорания |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2032817C1 (ru) |
Cited By (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN110914525A (zh) * | 2017-04-07 | 2020-03-24 | 那提勒斯工程有限责任公司 | 压缩点火发动机的改进系统和方法 |
US11608773B2 (en) | 2016-01-14 | 2023-03-21 | Nautilus Engineering, Llc | Systems and methods of compression ignition engines |
-
1993
- 1993-04-22 RU RU9393016465A patent/RU2032817C1/ru active
Non-Patent Citations (2)
Title |
---|
Выложенная заявка Великобритании N 2079365, кл F 02B 19/02, 1982. * |
Патент США N 4455976, кл. F 02B 1/00, 1984. * |
Cited By (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US11608773B2 (en) | 2016-01-14 | 2023-03-21 | Nautilus Engineering, Llc | Systems and methods of compression ignition engines |
CN110914525A (zh) * | 2017-04-07 | 2020-03-24 | 那提勒斯工程有限责任公司 | 压缩点火发动机的改进系统和方法 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
US3880126A (en) | Split cylinder engine and method of operation | |
US6557520B2 (en) | Multi-zone combustion chamber and method for combustion control in compression-ignited reciprocating engines | |
US4067302A (en) | Two-stroke internal combustion engine and method of operation thereof | |
KR20220021441A (ko) | 암모니아 연료를 왕복 엔진 내로 분사하는 방법 | |
US6981484B2 (en) | Internal combustion engine with divided combustion chamber | |
RU2011861C1 (ru) | Двигатель внутреннего сгорания и двигатель внутреннего сгорания с воспламенением от сжатия | |
US5007384A (en) | L-head two stroke engines | |
US4235203A (en) | Two-zone combustion chamber | |
CN1035895C (zh) | 内燃机 | |
EP0531389A1 (en) | Split cycle internal combustion engine | |
US4106445A (en) | Reciprocating piston machine with complete combustion system | |
RU2032817C1 (ru) | Способ работы многотопливного двигателя внутреннего сгорания и многотопливный двигатель внутреннего сгорания | |
RU2032818C1 (ru) | Способ работы многотопливного двигателя внутреннего сгорания и многотопливный двигатель внутреннего сгорания | |
US4324211A (en) | Torch ignition apparatus and method | |
KR960706603A (ko) | 제어형 2 행정 내연기관(gesteuerte zweitakt-brennkraftmaschine) | |
GB2232718A (en) | Two-stroke engine exhaust control | |
KR20010041930A (ko) | 고출력 고밀도 디젤 엔진 | |
CN1210199A (zh) | 分缸循环内燃机 | |
CN114294089A (zh) | 具有预燃室的内燃机 | |
EP0085683A1 (en) | Internal combustion engine | |
RU2020243C1 (ru) | Способ работы двигателя внутреннего сгорания | |
WO2002002918A1 (en) | A working cycle for a heat engine, especially an internal combustion engine, and an internal combustion engine | |
RU2178823C1 (ru) | Двухтактный двигатель внутреннего сгорания | |
RU2144141C1 (ru) | Четырехтактный комбинированный двигатель внутреннего сгорания и способ использования горячих газов высокого давления | |
RU2013584C1 (ru) | Способ работы двигателя внутреннего сгорания и двигатель внутреннего сгорания |