RU2793640C1 - Система турбокомпрессора двигателя внутреннего сгорания - Google Patents
Система турбокомпрессора двигателя внутреннего сгорания Download PDFInfo
- Publication number
- RU2793640C1 RU2793640C1 RU2022120929A RU2022120929A RU2793640C1 RU 2793640 C1 RU2793640 C1 RU 2793640C1 RU 2022120929 A RU2022120929 A RU 2022120929A RU 2022120929 A RU2022120929 A RU 2022120929A RU 2793640 C1 RU2793640 C1 RU 2793640C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- turbocharger
- internal combustion
- combustion engine
- air
- bearing housing
- Prior art date
Links
- 238000002485 combustion reaction Methods 0.000 title claims abstract description 29
- 238000001816 cooling Methods 0.000 claims abstract description 13
- 238000010438 heat treatment Methods 0.000 claims abstract description 4
- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 claims description 2
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract 1
- 239000003921 oil Substances 0.000 description 26
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 3
- 238000005461 lubrication Methods 0.000 description 3
- 238000004939 coking Methods 0.000 description 2
- 239000010687 lubricating oil Substances 0.000 description 2
- 238000005336 cracking Methods 0.000 description 1
- 230000008642 heat stress Effects 0.000 description 1
- 239000007788 liquid Substances 0.000 description 1
- 230000001050 lubricating effect Effects 0.000 description 1
- 238000012423 maintenance Methods 0.000 description 1
- 239000010705 motor oil Substances 0.000 description 1
- 238000013021 overheating Methods 0.000 description 1
- 230000010349 pulsation Effects 0.000 description 1
Images
Abstract
Изобретение относится к области двигателестроения. Предложена система турбокомпрессора двигателя внутреннего сгорания, включающая главную масляную магистраль 4, напорный трубопровод 10, связывающий магистраль 4 с подшипником турбокомпрессора 11, гидроаккумулятор 1, подключённый входным каналом через обратный клапан 3 к главной масляной магистрали 4. На корпус турбокомпрессора дополнительно установлен кожух 15 с образованием промежутка между кожухом 15 и корпусом 12 подшипников турбокомпрессора. В указанный промежуток поступает сжатый в компрессоре турбокомпрессора воздух для ускоренного прогрева корпуса 12 подшипников при запуске ДВС, а также для охлаждения корпуса подшипников при работе ДВС и в режиме остановки ДВС. Предусмотрен воздушный канал 22, по которому воздух из указанного кожуха 15 поступает во входной патрубок 25 турбины для охлаждения турбины 19 в режиме остановки ДВС. Технический результат - увеличение срока службы и повышение эффективности работы двигателя внутреннего сгорания, оснащенного турбокомпрессором. 3 ил.
Description
Изобретение относится к системам смазки машин и двигателей, в частности, к системам смазки под давлением, и предназначено для смазки турбокомпрессора дизельного двигателя внутреннего сгорания.
Известно устройство (авторское свидетельство СССР №1312197, МПК F01M5/00, 1/06, 1985), содержащее турбокомпрессор, главную масляную магистраль, напорный трубопровод, связывающий магистраль с подшипником турбокомпрессора, воздушный гидроаккумулятор, представляющий собой бачок с поршнем, подключённый входным каналом через обратный клапан к главной масляной магистрали двигателя внутреннего сгорания (ДВС).
Недостатками данного устройства являются ускоренный износ турбокомпрессора в режиме сухого трения, локальный перегрев деталей турбокомпрессора при работе ДВС, штатной и внезапной остановке ДВС, их коробление, растрескивание, а также закоксовывание остатков смазочного масла.
Наиболее близкой является система смазки турбокомпрессора двигателя внутреннего сгорания (патент РФ на изобретение №2518309, МПК F01, от 08.04.2014). Известное устройство содержит главную масляную магистраль, напорный трубопровод, связывающий масляную магистраль с подшипником турбокомпрессора, гидроаккумулятор с подпружиненным поршнем, соединённый через обратный клапан с главной масляной магистралью.
Недостатки этого устройства заключаются в недостаточной надёжности воздушного гидроаккумулятора и увеличении времени выбега ротора турбокомпрессора при применении воздушного гидроаккумулятора, применении жидкостного охлаждения корпусов подшипников, что усложняет и удорожает, а также утяжеляет всю конструкцию и требует дополнительных затрат на обслуживание, закоксовывании остатков смазочного масла в масляных каналах турбокомпрессора, короблении корпуса подшипников.
Технический результат заявляемого изобретения заключается в увеличении срока службы и повышении эффективности работы двигателя внутреннего сгорания.
Указанный технический результат достигается тем, что система турбокомпрессора двигателя внутреннего сгорания, включающая главную масляную магистраль, напорный трубопровод, связывающий магистраль с подшипником турбокомпрессора, гидроаккумулятор, подключённый входным каналом через обратный клапан к главной масляной магистрали, согласно заявленному изобретению, на корпус турбокомпрессора дополнительно установлен кожух с образованием промежутка между кожухом и корпусом подшипников турбокомпрессора, при этом в указанный промежуток поступает сжатый в компрессоре турбокомпрессора воздух для ускоренного прогрева корпуса подшипников при запуске ДВС, а также для охлаждения корпуса подшипников при работе ДВС и в режиме остановки ДВС, при этом предусмотрен воздушный канал, по которому воздух из указанного кожуха поступает во входной патрубок турбины для охлаждения турбины в режиме остановки ДВС.
Заявляемое изобретение поясняется чертежами, где на фигуре 1 представлена схема системы турбокомпрессора с дополнительным охлаждением корпуса подшипников турбины ТКР в режиме работы и остановки ДВС, на фигуре 2 показана схема системы турбокомпрессора при разогреве корпуса подшипников при пуске ДВС, на фигуре 3 представлена схема движения сжатого в компрессоре воздуха при дополнительном охлаждении корпуса подшипников турбокомпрессора.
Система турбокомпрессора двигателя внутреннего сгорания включает в себя масляный гидроаккумулятор 1, входной канал 2, обратный клапан 3, главную масляную магистраль двигателя 4, пружину 5 масляного гидроаккумулятора 1, поршень 6 масляного гидроаккумулятора 1, тройник 7, выходной канал 8, нагнетательную магистраль 9, входной канал 10, подшипник турбокомпрессора 11, корпус подшипников 12, гидроцилиндры 13, рычаги 14, кожух 15, компрессор 16, воздухоочиститель 17, нагнетательный патрубок компрессора 18, турбину 19, всасывающий коллектор 20, выхлопной коллектор 21, воздушный канал 22, интеркуллер 23, поворотная заслонка 24, входной патрубок турбины 25, поворотная заслонка 26, турбокомпрессор 27, двигатель 28, входной патрубок интеркуллера 29, тройник 30, тройник 31, тройник 32, промежуточный патрубок 33.
Система турбокомпрессора двигателя внутреннего сгорания работает следующим образом.
При запуске двигателя 28 масло под давлением из главной масляной магистрали двигателя 4 поступает в тройник 32 и из него по входному каналу 2 через обратный клапан 3 и тройник 7 поступает в масляный гидроаккумулятор 1, сжимая пружину 5 масляного гидроаккумулятора 1, воздействуя на поршень 6 масляного гидроаккумулятора 1 заряжает его, далее масло поступает в нагнетательную магистраль 9, входной канал 10 и далее в подшипник турбокомпрессора 11; одновременно с этим масло поступает в тройники 30 и 31 и затем в гидроцилиндры 13, перемещая поршни гидроцилиндров 13, которые, воздействуя на рычаги 14, поворачивают заслонки 24 и 26 и, тем самым, перекрывают воздушный канал 22. В результате этого воздух из атмосферы поступает через воздухоочиститель 17, проходит через компрессор 16 турбокомпрессора 27, нагнетательный патрубок компрессора 18, промежуточный патрубок 33, поступает в интеркуллер 23 и затем во всасывающий коллектор 20, а далее в цилиндры двигателя 28. На различных режимах работы двигателя 28 масляный гидроаккумулятор 1 снижает пульсацию давления в системе турбокомпрессора 27 и осуществляет дополнительную подачу масла к подшипнику 11 турбокомпрессора 27 при недостаточном давлении в главной масляной магистрали двигателя 4.
При остановке (аварийной остановке) либо при внезапной (под нагрузкой) остановке двигателя 28, когда штатный масляный насос прекращает свою работу, давление в главной масляной магистрали двигателя 4 резко падает до нуля, обратный клапан 3 закрывается и масло, находящееся в масляном гидроаккумуляторе 1, под давлением поршня 6 посредством пружины 5 поступает через выходной канал 8, нагнетательную магистраль 9, входной канал 10 к подшипнику 11 турбокомпрессора 27, продолжая его охлаждение при неработающем двигателе 28. В то же время, гидроцилиндры 13 при отсутствии давления в главной масляной магистрали двигателя 4 под воздействием внутренних пружин гидроцилиндров 13 воздействуют на рычаги 14 и перекрывают входной патрубок интеркуллера 29 и выхлопной коллектор 21 с помощью поворотных заслонок 24 и 26. После чего воздух из воздухоочистителя 17 поступает в компрессор 16, нагнетательный патрубок компрессора 18 и в кожух 15, затем в промежуточный патрубок 33, воздушный канал 22, входной патрубок турбины 25 и в турбину 19 для ее дополнительного охлаждения и снижения теплонапряжённости.
Охлаждение корпуса подшипников ТКР при работе ДВС достигается следующим: при штатном режиме работы двигателя 28 воздух, сжатый в компрессоре 16 турбокомпрессора 27 имеющий температуру от 120 до 200 0С проходит в промежуток между кожухом 15 и корпусом подшипников 12 турбокомпрессора 27, в результате чего подшипник 11 турбокомпрессора 27, имеющий температуру 240-270 0С, охлаждается. Далее воздух после охлаждения подшипника 11 турбокомпрессора 27 поступает в интеркуллер 23, где охлаждается и направляется в двигатель 28.
Дополнительный прогрев корпуса подшипников 12 обеспечивается следующим: при запуске двигателя 28 воздух, сжатый в компрессоре 16 турбокомпрессора 27, нагревается до температуры 120-200 0С, проходит в промежуток между кожухом 15 и корпусом подшипников 12 турбокомпрессора 27, в результате чего корпус подшипников 12 ускоренно прогревается до рабочей температуры.
Система турбокомпрессора двигателя внутреннего сгорания представляет собой интерес для двигателестроения, так как за счёт применения в системе турбокомпрессора дополнительного кожуха корпуса подшипников и устройства для дополнительного охлаждения турбины ТКР исключается сухое трение подшипников турбокомпрессора, обеспечивается охлаждение этих деталей, а также осуществляется дополнительное охлаждение корпуса подшипников и деталей турбины сжатым воздухом поступающим из компрессора ТКР. Предложенные устройства положительно скажутся на эксплуатационной надёжности турбокомпрессора ДВС.
Claims (1)
- Система турбокомпрессора двигателя внутреннего сгорания (ДВС), включающая главную масляную магистраль, напорный трубопровод, связывающий магистраль с подшипником турбокомпрессора, гидроаккумулятор, подключённый входным каналом через обратный клапан к главной масляной магистрали, отличающаяся тем, что на корпус турбокомпрессора дополнительно установлен кожух с образованием промежутка между кожухом и корпусом подшипников турбокомпрессора, при этом в указанный промежуток поступает сжатый в компрессоре турбокомпрессора воздух для ускоренного прогрева корпуса подшипников при запуске ДВС, а также для охлаждения корпуса подшипников при работе ДВС и в режиме остановки ДВС, при этом предусмотрен воздушный канал, по которому воздух из указанного кожуха поступает во входной патрубок турбины для охлаждения турбины в режиме остановки ДВС.
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2793640C1 true RU2793640C1 (ru) | 2023-04-04 |
Family
ID=
Citations (9)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
GB968238A (en) * | 1961-04-04 | 1964-09-02 | Prvni Brnenska Strojirna Zd Y | Improvements in or relating to exhaust-gas driven turbochargers |
US20040163390A1 (en) * | 2002-11-25 | 2004-08-26 | Mann + Hummel Gmbh | Secondary air induction system |
RU2303142C1 (ru) * | 2006-02-14 | 2007-07-20 | Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Воронежский государственный технический университет" | Турбокомпрессор-детандер |
US20100146969A1 (en) * | 2006-03-15 | 2010-06-17 | Man Nutzfahrzeuge Ag | Vehicle or Stationary Power Plant Having a Turbocharged Internal Combustion Engine as a Drive Source |
US20110008158A1 (en) * | 2008-02-27 | 2011-01-13 | Continental Automotive Gmbh | Cooled housing consisting of a turbine housing and a bearing housing for a turbocharger |
US9222365B2 (en) * | 2009-11-13 | 2015-12-29 | Continental Automotive Gmbh | Bearing arrangement for a shaft of a turbocharger |
RU2592092C1 (ru) * | 2015-04-28 | 2016-07-20 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Южно-Уральский государственный аграрный университет" | Система смазки турбокомпрессора двигателя внутреннего сгорания |
US9828873B2 (en) * | 2012-12-27 | 2017-11-28 | Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha | Turbocharger |
JP2019060305A (ja) * | 2017-09-27 | 2019-04-18 | ダイハツ工業株式会社 | エンジン構造 |
Patent Citations (9)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
GB968238A (en) * | 1961-04-04 | 1964-09-02 | Prvni Brnenska Strojirna Zd Y | Improvements in or relating to exhaust-gas driven turbochargers |
US20040163390A1 (en) * | 2002-11-25 | 2004-08-26 | Mann + Hummel Gmbh | Secondary air induction system |
RU2303142C1 (ru) * | 2006-02-14 | 2007-07-20 | Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Воронежский государственный технический университет" | Турбокомпрессор-детандер |
US20100146969A1 (en) * | 2006-03-15 | 2010-06-17 | Man Nutzfahrzeuge Ag | Vehicle or Stationary Power Plant Having a Turbocharged Internal Combustion Engine as a Drive Source |
US20110008158A1 (en) * | 2008-02-27 | 2011-01-13 | Continental Automotive Gmbh | Cooled housing consisting of a turbine housing and a bearing housing for a turbocharger |
US9222365B2 (en) * | 2009-11-13 | 2015-12-29 | Continental Automotive Gmbh | Bearing arrangement for a shaft of a turbocharger |
US9828873B2 (en) * | 2012-12-27 | 2017-11-28 | Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha | Turbocharger |
RU2592092C1 (ru) * | 2015-04-28 | 2016-07-20 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Южно-Уральский государственный аграрный университет" | Система смазки турбокомпрессора двигателя внутреннего сгорания |
JP2019060305A (ja) * | 2017-09-27 | 2019-04-18 | ダイハツ工業株式会社 | エンジン構造 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
US2628015A (en) | Engine-driven air compressor | |
US9382877B2 (en) | Turbocharger thrust bearing debris trap | |
US9897097B2 (en) | Turbocharger with a hybrid journal bearing system | |
CN102748132A (zh) | 一种机-液双动力输出发动机 | |
US9752536B2 (en) | Turbocharger and method | |
US20150000272A1 (en) | Turbocharger assembly with direct-mounted bearing housing | |
CN101603454B (zh) | 增压空气冷却器除冰 | |
US20160281645A1 (en) | Turbocharger and Method | |
US9638138B2 (en) | Turbocharger and method | |
RU2793640C1 (ru) | Система турбокомпрессора двигателя внутреннего сгорания | |
US20180283269A1 (en) | Turbocharger for a vehicle engine | |
RU2518309C1 (ru) | Система смазки турбокомпрессора двигателя внутреннего сгорания | |
US9890788B2 (en) | Turbocharger and method | |
RU69159U1 (ru) | Система смазки турбокомпрессора двигателя внутреннего сгорания | |
RU93462U1 (ru) | Система смазки турбокомпрессора двигателя внутреннего сгорания | |
RU2727819C2 (ru) | Работающий на отработавших газах турбонагнетатель для автомобиля, приводное устройство с таким турбонагнетателем и автомобиль | |
CN109424376B (zh) | 涡轮增压器推力轴承 | |
CN108571347B (zh) | 用于车辆发动机的涡轮增压器 | |
WO2012093200A1 (en) | A twin-turbocharger arrangement for a large internal combustion engine | |
RU2840248C1 (ru) | Система принудительной вентиляции маслосливной полости турбокомпрессора | |
RU2592090C1 (ru) | Система смазки турбокомпрессора двигателя внутреннего сгорания | |
RU160738U1 (ru) | Двигатель внутреннего сгорания с турбонаддувом | |
RU2592092C1 (ru) | Система смазки турбокомпрессора двигателя внутреннего сгорания | |
RU134593U1 (ru) | Система смазки турбокомпрессора двигателя внутреннего сгорания | |
RU2143571C1 (ru) | Устройство для привода компрессора |