RU2582504C2 - Топливный бак с повышенной механической прочностью - Google Patents
Топливный бак с повышенной механической прочностью Download PDFInfo
- Publication number
- RU2582504C2 RU2582504C2 RU2013150197/11A RU2013150197A RU2582504C2 RU 2582504 C2 RU2582504 C2 RU 2582504C2 RU 2013150197/11 A RU2013150197/11 A RU 2013150197/11A RU 2013150197 A RU2013150197 A RU 2013150197A RU 2582504 C2 RU2582504 C2 RU 2582504C2
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- fuel tank
- column
- section
- tank according
- diameter
- Prior art date
Links
Images
Classifications
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B60—VEHICLES IN GENERAL
- B60K—ARRANGEMENT OR MOUNTING OF PROPULSION UNITS OR OF TRANSMISSIONS IN VEHICLES; ARRANGEMENT OR MOUNTING OF PLURAL DIVERSE PRIME-MOVERS IN VEHICLES; AUXILIARY DRIVES FOR VEHICLES; INSTRUMENTATION OR DASHBOARDS FOR VEHICLES; ARRANGEMENTS IN CONNECTION WITH COOLING, AIR INTAKE, GAS EXHAUST OR FUEL SUPPLY OF PROPULSION UNITS IN VEHICLES
- B60K15/00—Arrangement in connection with fuel supply of combustion engines or other fuel consuming energy converters, e.g. fuel cells; Mounting or construction of fuel tanks
- B60K15/03—Fuel tanks
- B60K15/063—Arrangement of tanks
- B60K15/067—Mounting of tanks
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B60—VEHICLES IN GENERAL
- B60K—ARRANGEMENT OR MOUNTING OF PROPULSION UNITS OR OF TRANSMISSIONS IN VEHICLES; ARRANGEMENT OR MOUNTING OF PLURAL DIVERSE PRIME-MOVERS IN VEHICLES; AUXILIARY DRIVES FOR VEHICLES; INSTRUMENTATION OR DASHBOARDS FOR VEHICLES; ARRANGEMENTS IN CONNECTION WITH COOLING, AIR INTAKE, GAS EXHAUST OR FUEL SUPPLY OF PROPULSION UNITS IN VEHICLES
- B60K15/00—Arrangement in connection with fuel supply of combustion engines or other fuel consuming energy converters, e.g. fuel cells; Mounting or construction of fuel tanks
- B60K15/03—Fuel tanks
- B60K15/03177—Fuel tanks made of non-metallic material, e.g. plastics, or of a combination of non-metallic and metallic material
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B29—WORKING OF PLASTICS; WORKING OF SUBSTANCES IN A PLASTIC STATE IN GENERAL
- B29C—SHAPING OR JOINING OF PLASTICS; SHAPING OF MATERIAL IN A PLASTIC STATE, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; AFTER-TREATMENT OF THE SHAPED PRODUCTS, e.g. REPAIRING
- B29C49/00—Blow-moulding, i.e. blowing a preform or parison to a desired shape within a mould; Apparatus therefor
- B29C49/20—Blow-moulding, i.e. blowing a preform or parison to a desired shape within a mould; Apparatus therefor of articles having inserts or reinforcements ; Handling of inserts or reinforcements
- B29C2049/2008—Blow-moulding, i.e. blowing a preform or parison to a desired shape within a mould; Apparatus therefor of articles having inserts or reinforcements ; Handling of inserts or reinforcements inside the article
- B29C2049/2013—Blow-moulding, i.e. blowing a preform or parison to a desired shape within a mould; Apparatus therefor of articles having inserts or reinforcements ; Handling of inserts or reinforcements inside the article for connecting opposite walls, e.g. baffles in a fuel tank
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B29—WORKING OF PLASTICS; WORKING OF SUBSTANCES IN A PLASTIC STATE IN GENERAL
- B29L—INDEXING SCHEME ASSOCIATED WITH SUBCLASS B29C, RELATING TO PARTICULAR ARTICLES
- B29L2031/00—Other particular articles
- B29L2031/712—Containers; Packaging elements or accessories, Packages
- B29L2031/7172—Fuel tanks, jerry cans
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B60—VEHICLES IN GENERAL
- B60K—ARRANGEMENT OR MOUNTING OF PROPULSION UNITS OR OF TRANSMISSIONS IN VEHICLES; ARRANGEMENT OR MOUNTING OF PLURAL DIVERSE PRIME-MOVERS IN VEHICLES; AUXILIARY DRIVES FOR VEHICLES; INSTRUMENTATION OR DASHBOARDS FOR VEHICLES; ARRANGEMENTS IN CONNECTION WITH COOLING, AIR INTAKE, GAS EXHAUST OR FUEL SUPPLY OF PROPULSION UNITS IN VEHICLES
- B60K15/00—Arrangement in connection with fuel supply of combustion engines or other fuel consuming energy converters, e.g. fuel cells; Mounting or construction of fuel tanks
- B60K15/03—Fuel tanks
- B60K2015/03236—Fuel tanks characterised by special filters, the mounting thereof
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B60—VEHICLES IN GENERAL
- B60K—ARRANGEMENT OR MOUNTING OF PROPULSION UNITS OR OF TRANSMISSIONS IN VEHICLES; ARRANGEMENT OR MOUNTING OF PLURAL DIVERSE PRIME-MOVERS IN VEHICLES; AUXILIARY DRIVES FOR VEHICLES; INSTRUMENTATION OR DASHBOARDS FOR VEHICLES; ARRANGEMENTS IN CONNECTION WITH COOLING, AIR INTAKE, GAS EXHAUST OR FUEL SUPPLY OF PROPULSION UNITS IN VEHICLES
- B60K15/00—Arrangement in connection with fuel supply of combustion engines or other fuel consuming energy converters, e.g. fuel cells; Mounting or construction of fuel tanks
- B60K15/03—Fuel tanks
- B60K2015/03243—Fuel tanks characterised by special pumps, the mounting thereof
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B60—VEHICLES IN GENERAL
- B60K—ARRANGEMENT OR MOUNTING OF PROPULSION UNITS OR OF TRANSMISSIONS IN VEHICLES; ARRANGEMENT OR MOUNTING OF PLURAL DIVERSE PRIME-MOVERS IN VEHICLES; AUXILIARY DRIVES FOR VEHICLES; INSTRUMENTATION OR DASHBOARDS FOR VEHICLES; ARRANGEMENTS IN CONNECTION WITH COOLING, AIR INTAKE, GAS EXHAUST OR FUEL SUPPLY OF PROPULSION UNITS IN VEHICLES
- B60K15/00—Arrangement in connection with fuel supply of combustion engines or other fuel consuming energy converters, e.g. fuel cells; Mounting or construction of fuel tanks
- B60K15/03—Fuel tanks
- B60K2015/03328—Arrangements or special measures related to fuel tanks or fuel handling
- B60K2015/03368—Arrangements or special measures related to fuel tanks or fuel handling for preventing overfilling of tanks
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B60—VEHICLES IN GENERAL
- B60K—ARRANGEMENT OR MOUNTING OF PROPULSION UNITS OR OF TRANSMISSIONS IN VEHICLES; ARRANGEMENT OR MOUNTING OF PLURAL DIVERSE PRIME-MOVERS IN VEHICLES; AUXILIARY DRIVES FOR VEHICLES; INSTRUMENTATION OR DASHBOARDS FOR VEHICLES; ARRANGEMENTS IN CONNECTION WITH COOLING, AIR INTAKE, GAS EXHAUST OR FUEL SUPPLY OF PROPULSION UNITS IN VEHICLES
- B60K15/00—Arrangement in connection with fuel supply of combustion engines or other fuel consuming energy converters, e.g. fuel cells; Mounting or construction of fuel tanks
- B60K15/03—Fuel tanks
- B60K2015/03486—Fuel tanks characterised by the materials the tank or parts thereof are essentially made from
- B60K2015/03493—Fuel tanks characterised by the materials the tank or parts thereof are essentially made from made of plastics
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B60—VEHICLES IN GENERAL
- B60K—ARRANGEMENT OR MOUNTING OF PROPULSION UNITS OR OF TRANSMISSIONS IN VEHICLES; ARRANGEMENT OR MOUNTING OF PLURAL DIVERSE PRIME-MOVERS IN VEHICLES; AUXILIARY DRIVES FOR VEHICLES; INSTRUMENTATION OR DASHBOARDS FOR VEHICLES; ARRANGEMENTS IN CONNECTION WITH COOLING, AIR INTAKE, GAS EXHAUST OR FUEL SUPPLY OF PROPULSION UNITS IN VEHICLES
- B60K15/00—Arrangement in connection with fuel supply of combustion engines or other fuel consuming energy converters, e.g. fuel cells; Mounting or construction of fuel tanks
- B60K15/03—Fuel tanks
- B60K15/04—Tank inlets
- B60K2015/0458—Details of the tank inlet
- B60K2015/0461—Details of the tank inlet comprising a filler pipe shutter, e.g. trap, door or flap for fuel inlet
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
- Sustainable Development (AREA)
- Sustainable Energy (AREA)
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Combustion & Propulsion (AREA)
- Transportation (AREA)
- Mechanical Engineering (AREA)
- Cooling, Air Intake And Gas Exhaust, And Fuel Tank Arrangements In Propulsion Units (AREA)
Abstract
Изобретение относится к топливному баку с повышенной механической прочностью. Топливный бак имеет два противоположных участка стенки и, по меньшей мере, один усилительный элемент крепления, соединяющий эти два участка стенки. Усилительный элемент содержит полый столб, имеющий отношение, по меньшей мере, 1,8 между диаметром (MD) его поперечного сечения на его концах и диаметром его поперечного сечения (MSD), по меньшей мере, на одном промежуточном участке. Технический результат: разработка топливного бака, который обеспечивает долгосрочную деформацию в ходе старения под давлением, выдерживает падение с высоты 1 м и при окружающей температуре без какой-либо деградации функций системы, устойчив к ударам с высокой скоростью без какого-либо повреждения оболочки бака во время удара, позволяет обеспечить важное уменьшение веса по сравнению со стальным топливным баком и, таким образом, обеспечивает уменьшение объема выхлопных газов. 24 з.п. ф-лы, 4 ил.
Description
Настоящее изобретение относится к топливному баку с повышенной механической прочностью.
Пластиковые топливные баки, предназначенные для моторных транспортных средств, должны удовлетворять техническим условиям, которые устанавливают максимальные допустимые амплитуды отклонения их нижней оболочки. Значения отклонения, установленные в этих спецификациях, обычно должны удовлетворяться во время тестов на старение, при которых топливный бак содержит определенное количество топлива в течение установленного периода времени (обычно несколько недель) и при температуре (обычно 40°C). Назначение этих спецификаций состоит в том, чтобы обеспечить, чтобы транспортные средства поддерживали свой клиренс с дорогой и предотвращали контакт оболочки бака с горячими точками транспортного средства.
Традиционно топливные системы в пассажирских транспортных средствах разрабатывают так, чтобы они содержали определенное количество жидкого топлива под давлением, по существу, таким же, как и давление окружающей среды. При вводе гибридных транспортных средств и, более конкретно, подключаемых к электрической сети гибридных транспортных средств, которые разработаны таким образом, что они могут потенциально двигаться несколько месяцев, без использования топлива, именно в интересах системных разработчиков поддерживать давление внутри топливного бака, с ограничением выбросов, которые могли бы потенциально проистекать через бак с активированным углем в течение суточных циклов. Кроме того, поддержание давления обеспечивает то, что состав топлива остается одинаковым во время хранения. Однако баки должны быть изготовлены устойчивыми к этому внутреннему давлению. Поэтому, как описано в патентной заявке WO 2010/122065 на имя данного Заявителя, может быть реализовано усиление бака путем соединения двух противоположных поверхностей бака друг с другом, используя внутреннюю колонну. Однако такое усиление должно пройти следующие 3 довольно противоречивых испытания:
- долгосрочная деформация в ходе старения под давлением, для которой требуется очень прочный столб;
- должно выдерживать падение с высоты 1 м и при окружающей температуре без какой-либо деградации функций системы;
- устойчивость к ударам с высокой скоростью без какого-либо повреждения оболочки бака во время удара; что характеризуется обычно тестом с падением с высоты 6 м при температуре -40°C или тестом SLED.
Хотя прямой столб представляет собой наиболее очевидную конструкцию, поскольку он позволяет уменьшить механические напряжения внутри столба на основе довольно большого поперечного сечения, не удалось получить хорошие результаты во время теста на удары с высокой скоростью, такие как падение или тесты SLED (то есть, в ходе испытаний, моделирующих типичные скорости во время столкновения и замедления). На втором этапе малые надрезы были добавлены внутри столба с целью инициировать разлом столба во время теста на удары с высокой скоростью, такого как падение или тест SLED. Однако это не оказало положительного влияния на результаты тестирования.
В упомянутой выше заявке на патент WO 2010/122065 установлено, что столб, предпочтительно, представляет собой столб в архитектурном смысле, то есть цилиндрическую структуру, имеющую большие поперечные сечения на его концах и меньшие поперечные сечения в его центре (другими словами: поперечное сечение, которое уменьшается от его концов к его центру).
Неожиданно было установлено, что упомянутые выше 3 требования (теста) могут быть удовлетворены с использованием столба, имеющего соотношение, по меньшей мере, 1,8 и предпочтительно, по меньшей мере, 2 между диаметром его поперечного сечения на его концах и в его центре. В зависимости от материала, из которого изготовлен столб, такое соотношение может даже составлять 5 или больше.
В соответствии с этим, изобретение относится к топливному баку, имеющему два противоположных участка стенки и, по меньшей мере, один усилительный элемент крепления, соединяющий эти два участка стенки, в которых усилительный элемент содержит полый столб, имеющий отношение, по меньшей мере, 1,8 между диаметром его поперечного сечения на его концах и диаметром его поперечного сечения, по меньшей мере, на одном промежуточном участке.
Термин "топливный бак" следует понимать как означающий непроницаемый топливный бак, который может содержать топливо в различных изменяющихся состояниях окружающей среды и использования. Примеры такого бака представляют бак, которым оборудованы моторные транспортные средства.
Топливный бак, в соответствии с изобретением, предпочтительно, изготовлен из пластика, то есть изготовлен из материала, содержащего, по меньшей мере, один полимер из синтетической смолы.
Все типы пластика могут быть пригодными. В частности, пригодны пластики, которые принадлежат к категории термопластиков.
Термин "термопластик" следует понимать как означающий любой термопластичный полимер, включая в себя термопластичные эластомеры и их смеси. Термин "полимер" следует понимать как означающий одновременно гомополимеры и сополимеры (в частности, двух или трехкомпонентные сополимеры). Примеры таких сополимеров представляют собой: статистические сополимеры, линейные блок-сополимеры, другие блок-сополимеры и привитые сополимеры.
Один часто используемый полимер представляет собой полиэтилен. Превосходные результаты были получены с использованием полиэтилена высокой плотности (ПЭВД). Предпочтительно, бак также содержит слой из непроницаемой для топлива полимерной смолы, такой как, например, EVOH (частично гидролизованный этилен/винилацетатный сополимер). В качестве альтернативы, бак может подвергаться поверхностной обработке (фторированию или сульфированию) с целью сделать его непроницаемым для топлива.
Многослойный топливный бак, содержащий слой EVOH между двумя слоями ПЭВД, успешно используется в рамках изобретения.
Бак, в соответствии с изобретением, содержит усилительный элемент, который соединяет два противоположных участка стенки, то есть два участка его стенки, которые обращены друг к другу. Предпочтительно, он представляет собой более низкий участок стенки (тот, который установлен так, что он обращен вниз в транспортном средстве, и который, вероятно, подвергается пластической деформации под весом топлива), и верхний участок стенки (тот, который установлен, будучи обращенным вверх, и подвергается малой деформации или не подвергается деформации во время использования).
Такой усилительный элемент, по определению, выполнен жестким, то есть в течение срока службы бака он не деформируется больше чем на несколько мм, в идеале, он деформируется менее чем на 1 мм. Под "деформацией" здесь понимают, фактически, расширение в том смысле, что оно могло бы разделить два участка стенки топливного бака.
В соответствии с изобретением, данный элемент имеет форму полой колонны, то есть представляет собой полое тело (стенка, разграничивающая внутренний объем, который не заполнен ее составляющим материалом), в общем, цилиндрической формы, имеющее поперечное сечение, которое изменяется по его длине и толщина стенки которого представляет незначительный процент его общего объема (обычно от 0,2 % до 0,5 %).
В одном варианте осуществления описанный выше “внутренний объем” разграничен одной внешней стенкой в форме полой колонны. Данный вариант осуществления представлен на фиг.2 в прикрепленном виде. В другом варианте осуществления “внутренний объем” может представлять собой объем между несколькими ребрами (параллельными срезами) материала, внешняя огибающая которых имеет форму полой колонны. Этот вариант осуществления показан на фиг.4 в закрепленном состоянии.
В соответствии с изобретением, упомянутая колонна имеет большое поперечное сечение на ее концах и уменьшенное поперечное сечение, по меньшей мере, в одной промежуточной части. Под "диаметром" поперечного сечения понимают диаметр круга, в который устанавливается поперечное сечение.
Предпочтительно, сечение с уменьшенным диаметром не продолжается за пределы всей длины колонны. Предпочтительно, оно располагается так, что оно охватывает местоположение максимальной механической нагрузки внутри колонны. В общем, оно продолжается максимум на 90% длины колонны, предпочтительно, максимум на 70% длины колонны и в идеале, максимум на 50% длины колонны. Предпочтительно, промежуточная точка с уменьшенным диаметром не продолжается более чем на 90% всей длины колонны и расположена так, что она покрывает местоположение максимального механического напряжения внутри колонны.
В частности, в случае, когда упомянутая колонна выполняет другую функцию, например функцию вентиляции, это местоположение может быть ограничено вплоть до максимум 20% длины колонны (так, чтобы она имела максимальный внутренний объем). Фактически, такая пропорция также зависит от длины колонны (упомянутая пропорция увеличивается, когда длина уменьшается), и, кроме того, диаметр поперечного сечения в этой области (поперечное сечение с минимальным диаметром) может быть установлен с развитием таким образом, что, фактически, минимальный диаметр достигается только в одном месте поперечного сечения (или в очень ограниченной области колонны). Другими словами: в одном варианте осуществления диаметр поперечного сечения в области промежуточной точки с минимальным поперечным сечением диаметра не является постоянным.
Также предпочтительно, чтобы на обоих концах колонны были оборудованы соединительные фланцы, то есть участки, по существу, перпендикулярные общей цилиндрической поверхности колонны и которые могут быть легко закреплены на внутренней поверхности топливного бака. В данном варианте осуществления диаметр поперечного сечения конца колонны равен внешнему диаметру соединительного фланца. В общем, фланцы выполнены полыми и содержат углубление/отверстие, имеющее, по существу, те же размеры, что и у верхней части колонны, непосредственно выше или ниже этих фланцев.
Кроме того, в данном варианте осуществления, предпочтительно, имеются два участка длины колонны, на которых происходит переход по диаметру колонны: первый участок перехода в области фланца и второй, в большей мере, в центре этой колонны. Первый переход выполнен ввиду того факта, что ширина сварного шва (или другого средства фиксации), предпочтительно, по существу, больше, чем ширина корпуса колонны, и, следовательно, предпочтительно, он находится близко к фланцу. Второй переход находится предпочтительно, по существу, посередине, с тем чтобы обеспечить равные характеристики, например, для обоих участков стенки резервуара (верхние и нижние удары).
Предпочтительно, колонна имеет ось симметрии при вращении, и имеет поперечное сечение такое, что, когда его рассматривают в вертикальной плоскости, содержащей упомянутую ось, она содержит участок, который имеет форму вогнутого катка (или две противоположные параболы, в конечном итоге, соединенные участком постоянного диаметра или диаметра, который уменьшается от вершин параболы в направлении к центру упомянутого участка). Еще более предпочтительно, параболическая поверхность с каждой стороны среднего участка такого вогнутого катка продолжается цилиндрическим участком, продолжающимся вверх до упомянутого фланца. В последнем варианте осуществления отношение между диаметром фланца и диаметром цилиндрического участка составляет, по меньшей мере, 1,25, предпочтительно, по меньшей мере, 2. Также предпочтительно, отношение между диаметром цилиндрического участка и диаметром центрального участка составляет, по меньшей мере, 1,5, предпочтительно, по меньшей мере, 2,2.
Упомянутая выше усилительная колонна, предпочтительно, закреплена на материале, устойчивом к топливу, предпочтительно на пластике, и, если колонна приварена к баку, она, предпочтительно, основана на материале, совместимом с материалом бака (по меньшей мере, на поверхности).
Может быть использован исходный материал ПЭВД или ПЭВД, заполненный стекловолокнами или любым другим типом наполнителя (натуральными или полимерными волокнами), ПОМ (полиоксиметилен), ПЭЭК (полиэфирэфиркетон), ПФА (полифталимид) и т.д. Предпочтительно, они представляют собой пластиковые колонны, изготовленные путем формования впрыском. Они также могут представлять собой колонну из двух материалов, одна часть которой изготовлена из материала, совместимого с ПЭВД и другая часть которой изготовлена из материала, имеющего ограниченную деформацию и/или текучесть (ПОМ, ПА, ПЭЭК, ПФА, металл и т.д.).
Предпочтительно, колонна состоит из двух материалов (более предпочтительно: ПЭВД и армированный и/или неармированный материал, такой как ПОМ или полиоксиметилен) с целью обеспечения сопротивления (корпус колонны) и обеспечения потребности крепления (фланцы колонны). В том варианте осуществления две части изготовлены из разных материалов, предпочтительно, сформованы поверх друг друга. Кроме того, в этом варианте осуществления, предпочтительно, используются два участка отрезков колонны, поперечное сечение/диаметр которых уменьшается/сокращается: первый участок перехода находится в области поверхностного формирования, и второй участок находится в центре колонны.
В соответствии с предпочтительным вариантом осуществления изобретения, по меньшей мере, одна часть полой колонны представляет собой составляющий элемент - приспособление, который играет активную роль в баке (дегазация, калибровка, захват горючего и т.д.). Обычно соответствующее приспособление включает в себя, по меньшей мере, один активный компонент, присутствующий в камере/корпусе, и, предпочтительно, по меньшей мере, одна часть полой колонны составляет, в этом случае, по меньшей мере, одну часть упомянутого корпуса. Другими словами: стенка полой колонны, предпочтительно, составляет, по меньшей мере, одну часть корпуса приспособления, как это описано в упомянутой выше заявке на патент WO 2010/122065, содержание которой представлено по ссылке в настоящей заявке на патент.
В соответствии с первым предпочтительным вариантом данного варианта осуществления изобретения, полая колонна содержит, в ее внутреннем объеме, по меньшей мере, одну часть вентиляционной системы, которая соединяет внутреннюю часть бака с внешней частью, в общем, через канистру или другое устройство контроля за загрязнениями.
В предпочтительном подварианте разделитель жидкости/паров (или LVS), то есть полый объем имеет такую внутреннюю структуру, которая способствует уменьшению капель пара, присутствующих в парах топлива.
В другом предпочтительном подварианте приспособление представляет собой клапан типа ROV (клапан с дистанционным управлением) и/или FLVV (паровой клапан с заполнением предела), и активный компонент, интегрированный в колонну, представляет собой поплавок. В этом случае, по меньшей мере, одна часть полой колонны составляет камеру, в которой скользит поплавок.
В соответствии со вторым предпочтительным вариантом настоящего варианта осуществления, в соответствии с изобретением, полая колонна действует, как корпус для устройства предотвращения переполнения (OPD). В таком варианте, по меньшей мере, одна часть полой колонны составляет камеру, в которой расположено OPD. Различные ROV могут затем быть соединены со входным отверстием этого устройства OPD.
В одном предпочтительном подварианте возможно скомбинировать функцию LVS и функцию OPD в колонне.
В соответствии с третьим предпочтительным вариантом данного варианта осуществления изобретения, полая колонна действует, как захват для топлива (другими словами: приспособление представляет собой захват для топлива), и, с этой целью, содержит в его внутреннем объеме, по меньшей мере, одну точку всасывания для топливного насоса и, в частности, предпочтительно, фильтр, через который насос всасывает топливо.
В соответствии с четвертым предпочтительным вариантом осуществления данного варианта осуществления изобретения, полая колонна содержит емкостной датчик и действует, как защитная камера для последнего (то есть, сама по себе составляет его защитный корпус). Его функции в этом случае представляют собой следующие: фильтрация эффектов волн (из-за движения топлива) и, таким образом, уменьшение уровня шумов измерения топлива; защита измерительного элемента от паразитных емкостей (при соответствующем выборе материала); и уменьшение эффекта образования пленки топлива, которое оседает на чувствительном элементе.
Следует отметить, что различные упомянутые выше варианты могут быть скомбинированы в пределах одного и того же бака, или даже в пределах одной и той же колонны.
Изобретение поясняется более подробно со ссылкой на приложенные фиг.1-3. На фиг.1 представлена одна часть колонны, в соответствии с изобретением, с простой формой; на фиг.2 представлена 3d версия другого варианта осуществления в соответствии с изобретением; на фиг.3 показано альтернативное решение для усиления, которое не попадает в пределы объема настоящего изобретения.
На фиг.1 показана одна часть колонны, в соответствии с изобретением, с простой формой (с постоянным увеличением диаметра поперечного сечения); следующие номера ссылочных позиций обозначают следующие элементы:
1: оболочка топливного бака,
2: линия зажима топливного бака (то есть, линия сварки двух предварительно сформованных заготовок),
3: усилительный элемент.
Общая форма вогнутого катка колонны, в соответствии с предпочтительным вариантом осуществления, показана на фиг.2 и может быть охарактеризована диаметром крепления (AD) и минимальным диаметром сечения (MSD).
Диаметр крепления выбран достаточно большим для того, чтобы захватывать довольно большую поверхность бака и ввести ограничение для практически 0 деформации, когда давление возникает внутри бака. Действительно, при малом поперечном сечении на поверхности топливного бака необходимо умножить количество колонн, как пояснялось со ссылкой на фиг.2. На этой фигуре показана прямая конструкция колонны с довольно большим расстоянием между двумя колоннами (1, 1'). Такая конфигурация позволяет обеспечить большую деформацию в центральной точке бака (2) между двумя колоннами, которые, в зависимости от значения деформации и состояния окружающей среды автомобиля, могли бы потребовать дополнительной колонны между ними.
Участок с наименьшим диаметром в форме вогнутого катка, наоборот, позволяет легко получать зону разлома во всех направлениях участка удара.
Такая конструкция не была бы очевидной, в частности, в связи с тем, что тесты с сильными ударами очень трудно моделировать. Такая конструкция, похоже, представляет собой единственную возможную для получения усиленного пластикового топливного бака, ограничивающего деформацию бака, когда бак находится под давлением в комбинации с областью легкого разлома, для защиты оболочки топливного бака от разрыва во время тестов с ударом на высокой скорости (падение и/или SLED тест).
Конечная форма усилительной колонны имеет общее отношение размеров с коэффициентом, по меньшей мере, 1,8, предпочтительно, по меньшей мере, с коэффициентом 2, между диаметром крепления (AD) и диаметром минимального сечения (MSD).
Результаты, достигнутые с использованием данного изобретения, позволяют разрабатывать топливный бак на основе усиленного пластика, что позволяет обеспечить важное уменьшение веса по сравнению со стальным топливным баком и таким образом, обеспечивает уменьшение объема выхлопных газов.
В других конструкциях колонны нет возможности ограничивать деформацию бака до обычных 10 миллиметров максимум при 350 мбар и при этом обеспечить требования высокой устойчивости к удару.
На фиг.4 показан другой вариант осуществления изобретения. В этом варианте осуществления структура колонны состоит из последовательности ребер, сформированных таким же образом, как и в предыдущих вариантах осуществления для управления пределом прочности. Преимущество этого варианта осуществления состоит в уменьшенной сложности, требуемой для формования центрального участка детали. Поскольку все ребра находятся на одной линии вычерчивания и нет необходимости обеспечивать полое внутреннее пространство, ползуны, требуемые для формования части конечной детали, становятся значительно менее сложными.
Claims (25)
1. Топливный бак, имеющий два противоположных участка стенки и, по меньшей мере, один усилительный элемент крепления, соединяющий эти два участка стенки, причем усилительный элемент содержит полый столб, имеющий отношение, по меньшей мере, 1,8 между диаметром его поперечного сечения на его концах и диаметром его поперечного сечения, по меньшей мере, на одном промежуточном участке.
2. Топливный бак по п. 1, который представляет собой пластиковый топливный бак.
3. Топливный бак по любому из предыдущих пунктов, в котором два противоположных участка стенки, соответственно, представляют собой участок нижней стенки, установленный так, что он обращен вниз в транспортном средстве, в месте, где требуется установить топливный бак, и верхний участок стенки, установленный так, что он обращен вверх в транспортном средстве, в месте, где требуется установить топливный бак.
4. Топливный бак по п. 1, в котором промежуточная точка с уменьшенным диаметром не выступает более чем на 90% всей длины колонны и расположена так, что она закрывает местоположение максимального механического напряжения в колонне.
5. Топливный бак по п. 3, в котором промежуточная точка с уменьшенным диаметром не выступает более чем на 90% всей длины колонны и расположена так, что она закрывает местоположение максимального механического напряжения в колонне.
6. Топливный бак по одному из пп. 4 или 5, в котором диаметр поперечного сечения в области промежуточной точки не является постоянным.
7. Топливный бак по п. 1, в котором на обоих концах колонны установлены соединительные фланцы.
8. Топливный бак по п. 3, в котором на обоих концах колонны установлены соединительные фланцы.
9. Топливный бак по п. 4, в котором на обоих концах колонны установлены соединительные фланцы.
10. Топливный бак по одному из пп. 7, 8 или 9, в котором колонна содержит два переходных участка, в которых диаметр их поперечного сечения не является постоянным, причем первый переходный участок расположен в области фланца и второй переходный участок расположен, по существу, в центре колонны.
11. Топливный бак по п. 1, в котором колонна имеет ось симметрии при вращении, и такое поперечное сечение, что когда его рассматривают в вертикальной плоскости, содержащей упомянутую ось, упомянутое поперечное сечение содержит участок, который имеет форму вогнутого катка или двух противоположных парабол, соединенных средним участком с постоянным диаметром или диаметр которых уменьшается от вершин параболы в направлении к центру упомянутого участка.
12. Топливный бак по п. 3, в котором колонна имеет ось симметрии при вращении, и такое поперечное сечение, что когда его рассматривают в вертикальной плоскости, содержащей упомянутую ось, упомянутое поперечное сечение содержит участок, который имеет форму вогнутого катка или двух противоположных парабол, соединенных средним участком с постоянным диаметром,
или диаметр которых уменьшается от вершин параболы в направлении к центру упомянутого участка.
или диаметр которых уменьшается от вершин параболы в направлении к центру упомянутого участка.
13. Топливный бак по п. 4, в котором колонна имеет ось симметрии при вращении, и такое поперечное сечение, что когда его рассматривают в вертикальной плоскости, содержащей упомянутую ось, упомянутое поперечное сечение содержит участок, который имеет форму вогнутого катка или двух противоположных парабол, соединенных средним участком с постоянным диаметром или диаметр которых уменьшается от вершин параболы в направлении к центру упомянутого участка.
14. Топливный бак по одному из пп. 11, 12 или 13, в котором параболическая поверхность каждой стороны среднего участка вогнутого катка продлена цилиндрическим участком, продолжающимся вверх от соединительного фланца, и в котором отношение между диаметром фланца и диаметром цилиндрического участка составляет, по меньшей мере, 1,25 и отношение между диаметром цилиндрического участка, и диаметром центрального участка составляет, по меньшей мере, 1,5.
15. Топливный бак по п. 1, в котором колонна состоит из двух разных материалов и в котором эти две части изготовлены из разных материалов, сформованных поверх друг друга.
16. Топливный бак по п. 3, в котором колонна состоит из двух разных материалов и в котором эти две части изготовлены из разных материалов, сформованных поверх друг друга.
17. Топливный бак по п. 4, в котором колонна состоит из двух разных материалов и в котором эти две части изготовлены из разных материалов, сформованных поверх друг друга.
18. Топливный бак по одному из пп. 15, 16 или 17, в котором колонна содержит два переходных участка, на которых диаметр ее поперечного сечения не является постоянным: первый переходный участок представляет собой область формования друг на друге, и второй переходный участок, по существу, находится в центре колонны.
19. Топливный бак по п. 1, в котором полая колонна имеет внутренний объем, ограниченный одной внешней стенкой в форме полой колонны.
20. Топливный бак по п. 3, в котором полая колонна имеет внутренний объем, ограниченный одной внешней стенкой в форме полой колонны.
21. Топливный бак по п. 4, в котором полая колонна имеет внутренний объем, ограниченный одной внешней стенкой в форме полой колонны.
22. Топливный бак по п. 1, в котором полая колонна имеет внутренний объем между несколькими ребрами материала, внешняя огибающая которых имеет форму полой колонны.
23. Топливный бак по п. 3, в котором полая колонна имеет внутренний объем между несколькими ребрами материала, внешняя огибающая которых имеет форму полой колонны.
24. Топливный бак по п. 4, в котором полая колонна имеет внутренний объем между несколькими ребрами материала, внешняя огибающая которых имеет форму полой колонны.
25. Топливный бак по п. 7, в котором полая колонна имеет внутренний объем между несколькими ребрами материала, внешняя огибающая которых имеет форму полой колонны.
Applications Claiming Priority (11)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
US201161474427P | 2011-04-12 | 2011-04-12 | |
US61/474,427 | 2011-04-12 | ||
EP11165495.0 | 2011-05-10 | ||
EP11165495A EP2511068A1 (en) | 2011-04-12 | 2011-05-10 | Process for manufacturing a plastic fuel tank |
US201161487387P | 2011-05-18 | 2011-05-18 | |
US61/487,387 | 2011-05-18 | ||
US201161490053P | 2011-05-25 | 2011-05-25 | |
US61/490,053 | 2011-05-25 | ||
EP11169114 | 2011-06-08 | ||
EP11169114.3 | 2011-06-08 | ||
PCT/EP2012/056236 WO2012139962A1 (en) | 2011-04-12 | 2012-04-04 | Fuel tank with improved mechanical resistance |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2013150197A RU2013150197A (ru) | 2015-05-20 |
RU2582504C2 true RU2582504C2 (ru) | 2016-04-27 |
Family
ID=47008844
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2013150197/11A RU2582504C2 (ru) | 2011-04-12 | 2012-04-04 | Топливный бак с повышенной механической прочностью |
Country Status (7)
Country | Link |
---|---|
US (1) | US9027781B2 (ru) |
EP (1) | EP2697090B1 (ru) |
JP (1) | JP6109146B2 (ru) |
KR (2) | KR102002746B1 (ru) |
CN (1) | CN103596790B (ru) |
RU (1) | RU2582504C2 (ru) |
WO (1) | WO2012139962A1 (ru) |
Cited By (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU193613U1 (ru) * | 2019-07-01 | 2019-11-06 | ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ ВОЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ Военная академия Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | Бак для предпускового разогрева дизельного топлива |
RU2717612C1 (ru) * | 2016-07-15 | 2020-03-24 | Япп Аутомотив Системс Ко., Лтд. | Опорный элемент полого бака и способ формования полого бака |
Families Citing this family (40)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US9023264B2 (en) * | 2006-07-03 | 2015-05-05 | Kautex Textron Gmbh & Co. Kg | Method for producing a container of thermoplastic material |
DE102013003247A1 (de) * | 2013-02-27 | 2014-09-11 | Kautex Textron Gmbh & Co. Kg | Kraftstoffbehälter |
EP2810764B1 (de) * | 2013-06-05 | 2017-08-09 | Magna Steyr Fuel Systems GesmbH | Verfahren zur Herstellung eines Kunststoffbehälters |
EP2823979B1 (de) * | 2013-07-10 | 2017-05-03 | Magna Steyr Fuel Systems GesmbH | Zuganker, Kunststofftank und Verfahren zur Herstellung eines Kunststofftanks |
DE102013012687A1 (de) * | 2013-07-31 | 2015-02-05 | Kautex Textron Gmbh & Co. Kg | Betriebsflüssigkeitbehälter mit Versteifungselement |
EP2845761A1 (en) | 2013-09-06 | 2015-03-11 | Inergy Automotive Systems Research (Société Anonyme) | Tank with internal connecting member and method for assembling such a tank |
DE102013017002A1 (de) * | 2013-10-15 | 2015-04-30 | Kautex Textron Gmbh & Co. Kg | Betriebsflüssigkeitsbehälter mit Versteifungselement |
EP2865553B1 (en) * | 2013-10-25 | 2016-06-22 | Inergy Automotive Systems Research (Société Anonyme) | Tank comprising a reinforcement member and method for manufacturing such a reinforcement member |
EP2871036B1 (en) | 2013-11-08 | 2017-01-18 | Inergy Automotive Systems Research (Société Anonyme) | Fuel tank |
DE102013018922B4 (de) * | 2013-11-13 | 2017-02-02 | Kautex Textron Gmbh & Co. Kg | Betriebsflüssigkeitsbehälter mit Sollbruchstelle |
US10703194B2 (en) | 2015-01-22 | 2020-07-07 | Ti Automotive Technology Center Gmbh | Stiffening assembly for a fuel tank |
JP6534289B2 (ja) * | 2015-04-21 | 2019-06-26 | 株式会社キーレックス | 燃料タンク |
CN105946558B (zh) * | 2016-04-12 | 2018-05-15 | 亚普汽车部件股份有限公司 | 降低环境温度影响的塑料燃油箱制造方法 |
EP3238973A1 (en) * | 2016-04-28 | 2017-11-01 | Plastic Omnium Advanced Innovation and Research | Tank reinforcement with integrated baffle |
EP3484737B1 (fr) | 2016-07-18 | 2020-04-22 | Iguatech | Réservoir à carburant multicoques et procédé de fabrication |
US20180037105A1 (en) * | 2016-08-04 | 2018-02-08 | Ford Global Technologies, Llc | Reinforced fuel tank |
JP6700145B2 (ja) | 2016-09-08 | 2020-05-27 | トヨタ自動車株式会社 | 燃料タンク |
JP6835511B2 (ja) * | 2016-09-09 | 2021-02-24 | トヨタ自動車株式会社 | 樹脂燃料タンク |
DE102016219539A1 (de) * | 2016-10-07 | 2018-04-12 | Kautex Textron Gmbh & Co. Kg | Versteifungselement für einen flüssigkeitsbehälter für ein kraftfahrzeug und flüssigkeitsbehälter für ein kraftfahrzeug mit einem versteifungselement |
DE102016220693B4 (de) * | 2016-10-21 | 2023-09-28 | Kautex Textron Gmbh & Co. Kg | Tankversteifungselement für einen Kraftstofftank |
KR102451978B1 (ko) * | 2016-12-06 | 2022-10-06 | 현대자동차주식회사 | 자동차용 연료탱크 강성 보강 장치 |
EP3339075A1 (en) | 2016-12-23 | 2018-06-27 | Plastic Omnium Advanced Innovation and Research | Plastic vehicle tank with connecting element having an improved breaking effect |
JP2018111370A (ja) * | 2017-01-10 | 2018-07-19 | トヨタ自動車株式会社 | 車両用燃料タンク |
JP2018114794A (ja) * | 2017-01-17 | 2018-07-26 | 株式会社Fts | 自動車用燃料タンクの支柱部品 |
KR102225084B1 (ko) | 2017-01-20 | 2021-03-09 | 닛폰세이테츠 가부시키가이샤 | 연료 탱크 |
JP6844481B2 (ja) | 2017-09-25 | 2021-03-17 | トヨタ自動車株式会社 | 燃料タンク |
JP6923418B2 (ja) | 2017-10-26 | 2021-08-18 | トヨタ自動車株式会社 | 燃料タンク |
JP6923417B2 (ja) | 2017-10-26 | 2021-08-18 | トヨタ自動車株式会社 | 燃料タンク |
EP3878676A4 (en) * | 2018-04-24 | 2023-02-22 | Yapp Automotive Systems Co., Ltd. | BRACKET FOR CONNECTING UPPER AND LOWER SURFACES INSIDE A FUEL TANK |
EP3790755B1 (en) * | 2018-05-11 | 2023-01-18 | Plastic Omnium Advanced Innovation And Research | Internal reinforcement element for thermoplastic tank |
JP7332636B2 (ja) | 2018-06-26 | 2023-08-23 | プラスチック・オムニウム・ニュー・エナジーズ・フランス | 2つの円筒形セクションを有するタンクライナー |
FR3089199B1 (fr) * | 2018-11-30 | 2022-05-13 | Plastic Omnium Advanced Innovation & Res | Renfort interne pour réservoir de véhicule automobile |
KR102621556B1 (ko) * | 2019-05-22 | 2024-01-04 | 현대자동차주식회사 | 자동차용 연료탱크 강성 보강 장치 |
EP3771585A1 (en) | 2019-07-31 | 2021-02-03 | Plastic Omnium Advanced Innovation and Research | Height adjustable reinforcement element for a vehicle thermoplastic fuel tank |
KR102703386B1 (ko) | 2019-11-07 | 2024-09-04 | 현대자동차주식회사 | 자동차용 연료탱크 강성 보강 장치 |
RU200658U1 (ru) * | 2020-06-01 | 2020-11-03 | Публичное акционерное общество "КАМАЗ" | Гидробак транспортного средства |
IT202000019513A1 (it) * | 2020-08-06 | 2022-02-06 | Emiliana Serbatoi S R L | Serbatoio per il trasporto di carburante |
BE1030456B1 (fr) | 2022-04-19 | 2023-11-20 | Plastic Omnium Advanced Innovation & Res | Elément de renfort interne pour réservoir en matière plastique pour véhicule automobile |
BE1030576B1 (fr) | 2022-06-01 | 2024-01-08 | Plastic Omnium Advanced Innovation & Res | Elément de renfort interne pour réservoir en matière plastique pour véhicule automobile |
BE1031806B1 (fr) | 2023-07-17 | 2025-02-17 | Plastic Omnium Advanced Innovation & Res | Réservoir d'essence équipé d'un renfort de sa paroi périphérique |
Citations (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2005633C1 (ru) * | 1992-01-27 | 1994-01-15 | Панов Сергей Александрович | Топливный бак для транспортных средств |
DE19627742A1 (de) * | 1996-07-10 | 1998-01-15 | Mannesmann Vdo Ag | Kraftstoffbehälter und Verfahren zu seiner Herstellung |
US6138859A (en) * | 1999-06-08 | 2000-10-31 | Delphi Technologies, Inc. | Fuel tank assembly |
US6338420B1 (en) * | 1999-06-08 | 2002-01-15 | Delphi Technologies, Inc. | Motor vehicle fuel tank and method |
DE102009036911A1 (de) * | 2009-08-11 | 2011-02-17 | Magna Steyr Fuel Systems Gmbh | Treibstoffbehälter für Kraftfahrzeuge mit Zuganker |
Family Cites Families (24)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US2333792A (en) * | 1941-08-06 | 1943-11-09 | Pittsburgh Des Moines Company | Pressure container |
US2407455A (en) * | 1942-04-03 | 1946-09-10 | Ici Ltd | Liquid container |
US3280850A (en) * | 1963-05-06 | 1966-10-25 | North American Aviation Inc | Hollow structural elements and methods for fabricating same |
US4231482A (en) * | 1979-01-11 | 1980-11-04 | Bogan David B | Underground storage vault |
US4634028A (en) * | 1984-11-16 | 1987-01-06 | Larosiere Pierre J De | Container reinforcement |
US4747388A (en) * | 1986-11-07 | 1988-05-31 | Walbro Corporation | In-tank fuel reservoir and filter diaphragm |
JPH0529828U (ja) * | 1991-09-30 | 1993-04-20 | マツダ株式会社 | 自動車用タンク |
US5934618A (en) * | 1995-12-01 | 1999-08-10 | The Boeing Company | Passive dynamic structure damage control in a hydraulic ram environment |
US6135306A (en) * | 1999-02-08 | 2000-10-24 | Salflex Polymers Inc. | Fuel tank anti-deflection device |
WO2002014041A2 (en) * | 2000-08-11 | 2002-02-21 | Visteon Global Technologies, Inc. | Adapter for welding objects to plastic |
DE10104511A1 (de) * | 2001-01-31 | 2002-08-29 | Ti Group Automotive Systems Te | Kraftstoffbehälter mit Zuganker |
JP4345239B2 (ja) * | 2001-03-27 | 2009-10-14 | 豊田合成株式会社 | 燃料タンク |
CN2594473Y (zh) * | 2002-12-16 | 2003-12-24 | 常州市常通内燃机有限公司 | 卧式单、双缸柴油机加强型整体钢结构水油箱 |
DE10329990B3 (de) * | 2003-07-02 | 2005-04-21 | Benteler Automobiltechnik Gmbh | Druckgastank |
CN2763110Y (zh) * | 2004-10-22 | 2006-03-08 | 于洪水 | 汽车用组合式塑料油箱 |
US7455190B2 (en) * | 2004-11-15 | 2008-11-25 | Automotive Components Holdings, Llc | Fuel tank system having enhanced durability and reduced permeation |
FR2879122B1 (fr) | 2004-12-15 | 2008-10-03 | Inergy Automotive Systems Res | Procede pour la fabrication d'un reservoir a carburant en matiere plastique ayant une resistance au fluage amelioree |
JP2007237776A (ja) * | 2006-03-06 | 2007-09-20 | Fts:Kk | 樹脂製燃料タンク |
DE102006031902B4 (de) | 2006-07-07 | 2008-12-11 | Kautex Textron Gmbh & Co. Kg | Verfahren zur Herstellung von Hohlkörpern aus thermoplastischem Kunststoff |
CN201077355Y (zh) * | 2007-08-07 | 2008-06-25 | 上海海星阀门总厂 | 一种加强型酒精汽油用不锈钢油箱总成 |
FR2935289B1 (fr) | 2008-09-01 | 2013-02-22 | Inergy Automotive Systems Res | Procede pour la fabrication d'un reservoir a carburant en matiere plastique plastique muni d'une pompe. |
WO2010122065A1 (en) | 2009-04-23 | 2010-10-28 | Inergy Automotive Systems Research (Société Anonyme) | Plastic fuel tank with improved creep resistance and method for the manufacture thereof |
EP2272704A1 (en) * | 2009-07-06 | 2011-01-12 | Inergy Automotive Systems Research (SA) | Process for reinforcing a plastic fuel tank |
DE102010036683A1 (de) * | 2010-07-28 | 2012-02-02 | Dr. Ing. H.C. F. Porsche Aktiengesellschaft | Kraftstofftank |
-
2012
- 2012-04-04 EP EP12711681.2A patent/EP2697090B1/en active Active
- 2012-04-04 RU RU2013150197/11A patent/RU2582504C2/ru active
- 2012-04-04 CN CN201280018453.6A patent/CN103596790B/zh active Active
- 2012-04-04 KR KR1020187037540A patent/KR102002746B1/ko active Active
- 2012-04-04 KR KR1020137029647A patent/KR20140022412A/ko not_active Ceased
- 2012-04-04 WO PCT/EP2012/056236 patent/WO2012139962A1/en active Application Filing
- 2012-04-04 US US14/110,874 patent/US9027781B2/en active Active
- 2012-04-04 JP JP2014504256A patent/JP6109146B2/ja active Active
Patent Citations (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2005633C1 (ru) * | 1992-01-27 | 1994-01-15 | Панов Сергей Александрович | Топливный бак для транспортных средств |
DE19627742A1 (de) * | 1996-07-10 | 1998-01-15 | Mannesmann Vdo Ag | Kraftstoffbehälter und Verfahren zu seiner Herstellung |
US6138859A (en) * | 1999-06-08 | 2000-10-31 | Delphi Technologies, Inc. | Fuel tank assembly |
US6338420B1 (en) * | 1999-06-08 | 2002-01-15 | Delphi Technologies, Inc. | Motor vehicle fuel tank and method |
DE102009036911A1 (de) * | 2009-08-11 | 2011-02-17 | Magna Steyr Fuel Systems Gmbh | Treibstoffbehälter für Kraftfahrzeuge mit Zuganker |
Cited By (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2717612C1 (ru) * | 2016-07-15 | 2020-03-24 | Япп Аутомотив Системс Ко., Лтд. | Опорный элемент полого бака и способ формования полого бака |
RU193613U1 (ru) * | 2019-07-01 | 2019-11-06 | ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ ВОЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ Военная академия Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | Бак для предпускового разогрева дизельного топлива |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
KR20190003812A (ko) | 2019-01-09 |
RU2013150197A (ru) | 2015-05-20 |
EP2697090A1 (en) | 2014-02-19 |
US9027781B2 (en) | 2015-05-12 |
EP2697090B1 (en) | 2015-01-21 |
CN103596790A (zh) | 2014-02-19 |
KR102002746B1 (ko) | 2019-07-23 |
JP6109146B2 (ja) | 2017-04-05 |
KR20140022412A (ko) | 2014-02-24 |
JP2014516327A (ja) | 2014-07-10 |
WO2012139962A1 (en) | 2012-10-18 |
CN103596790B (zh) | 2017-04-19 |
US20140158696A1 (en) | 2014-06-12 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
RU2582504C2 (ru) | Топливный бак с повышенной механической прочностью | |
JP6480439B2 (ja) | 補強部材を備えるタンクおよびそのような補強部材を製造する方法 | |
RU2524759C2 (ru) | Пластиковый топливный бак с улучшенным сопротивлением ползучести и способ его изготовления | |
CA2360290C (en) | Fuel tank anti-deflection device | |
KR20120086294A (ko) | 압력 용기의 용기 넥 구성 | |
JP2003336556A (ja) | 燃料封入容器と溶着部品の溶着構造および溶着方法 | |
JP2012506337A (ja) | 気液分離器を装備した換気システムを含む燃料タンク | |
US10851747B2 (en) | Mounting structure of fuel device | |
US20020011271A1 (en) | Fuel tank and a method of manufacturing it | |
US6389893B1 (en) | Fuel amount detector | |
JP6697212B2 (ja) | フィラーパイプの溶着取付部の取付構造 | |
KR102217701B1 (ko) | 향상된 기계 저항성을 갖는 연료 탱크 | |
US20160243928A1 (en) | Tank with internal connecting member and method for assembling such a tank | |
JP2002276882A (ja) | 燃料タンクへの筒状体取付構造 | |
CN211202987U (zh) | 一种单向止回阀 | |
JP4220960B2 (ja) | 弁装置 | |
KR102644618B1 (ko) | 밀폐 탱크용 벤트 밸브 | |
CN114302821A (zh) | 用于车辆热塑性燃料储箱的高度可调节的加固元件 | |
KR20250006976A (ko) | 차량용의 보강된 저장 탱크 |