EP0262027A1 - Carburateur à dispositif de départ automatique - Google Patents
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- EP0262027A1 EP0262027A1 EP87402043A EP87402043A EP0262027A1 EP 0262027 A1 EP0262027 A1 EP 0262027A1 EP 87402043 A EP87402043 A EP 87402043A EP 87402043 A EP87402043 A EP 87402043A EP 0262027 A1 EP0262027 A1 EP 0262027A1
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- closing
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Classifications
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- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F02—COMBUSTION ENGINES; HOT-GAS OR COMBUSTION-PRODUCT ENGINE PLANTS
- F02M—SUPPLYING COMBUSTION ENGINES IN GENERAL WITH COMBUSTIBLE MIXTURES OR CONSTITUENTS THEREOF
- F02M1/00—Carburettors with means for facilitating engine's starting or its idling below operational temperatures
- F02M1/08—Carburettors with means for facilitating engine's starting or its idling below operational temperatures the means to facilitate starting or idling becoming operative or inoperative automatically
- F02M1/10—Carburettors with means for facilitating engine's starting or its idling below operational temperatures the means to facilitate starting or idling becoming operative or inoperative automatically dependent on engine temperature, e.g. having thermostat
Definitions
- the invention relates to carburetors for internal combustion engines, provided with an automatic starting device comprising a starting flap whose progressive opening, during the warming of the engine, is controlled by an element whose temperature increases as and as the engine warms up, such as for example a bimetallic spiral subjected to the temperature of the engine cooling water or a capsule containing a thermodilatable material.
- the invention relates more particularly to carburetors which successively comprise, in an intake duct, from downstream to upstream, a throttling member operable by the user, the outlet of a main fuel spouting system and a flap starting load in the direction of closing by the temperature-sensitive element when this temperature is below a limit value and in the direction of opening by the air current which bypasses it.
- Known carburetors of this kind generally also have a pneumatic element subjected to the vacuum which prevails in the intake duct downstream of the main throttling member and designed to give to the starting flap, as soon as the engine is running. itself, a minimum opening.
- the high vacuum which prevails in the intake duct at the outlet of the main spouting system when the shutter is closed makes it possible to obtain a rich air / fuel mixture while the engine is driven by the starter; the shutter opens partially as soon as the engine turns by itself, which avoids the blockage and the stalling of the engine by excess of wealth.
- the present invention aims to provide a carburettor with a starting device which responds better than those previously known to the requirements of practice, in particular in that it allows a restart of the cold engine very shortly after stopping.
- the invention provides a carburetor according to claim 1.
- the first means can be a movable stop with electric control, having at least one active position in which it allows the complete closing of the shutter and a rest position in which it prohibits the closing of the shutter beyond a determined position, and means intended to bring the stopper into its active position.
- the first means can also be constituted by a pneumatic capsule connected to the portion of the intake duct of the carburetor located downstream of the throttle controlled by the driver, the second means then being constituted by a solenoid valve brought into the closed position when the engine, initially cold, has operated for a period greater than the first threshold value and maintained in this position closing for a period equal to the second threshold value if there is no new engine start.
- said means can be provided to also make the mobile stop member fulfill the function usually assigned to a pneumatic element.
- the mobile stop member fulfill the function usually assigned to a pneumatic element.
- the control means of the stop member will generally consist of an electromagnet supplied by an electronic circuit connected to sensors supplying to this circuit the value of parameters representative of the state of the engine and possibly of the environment.
- the carburetor comprises a housing made up of several assembled parts, delimiting an intake duct 1.
- a throttling member 2 consisting of a butterfly mounted on an axis 3 actuated by the user, a venturi 4 at the neck of which opens a main spouting system of an air / emulsified fuel mixture, system supplied by a tank 6 at constant level containing a float 7 which controls the arrival (not shown) of the fuel in the tank, - an eccentric outlet flap 9, placed at the air inlet 8 of the intake duct 1.
- the main throttling member 2 is associated with means, not shown, which may be conventional, which regulate its minimum opening as a function of the temperature of the engine cooling water.
- the main fuel spouting system 5 comprises a well 11 supplied with fuel from the tank 6, and a nozzle 12.
- the fuel taken from the well 11 by a tube 13 mixes with emulsion air from the air inlet 8 of the intake duct 1 through a calibrated orifice 14.
- a channel 15 receives the air-fuel mixture formed in the tube 13 and leads it to the spray orifice 15a located inside of a secondary venturi 16, placed at the neck of the venturi 4.
- the starting flap 9 is mounted eccentrically on an axis 23 integral with a lever 10 terminated by a curved finger 10a.
- a finger 10a On this finger 10a is hung the end mobile 20a of a thermostatic member 20, such as a bimetallic spiral.
- the spiral 20 is contained in a housing (not shown) fixed on the body of the carburetor and its internal end is fixed on a boss of the housing; the spiral 20 can be brought to a temperature representative of that of the engine by conventional heating means, for example by circulating water for cooling the engine. It is designed to let the shutter close when it is cold and to drive the shutter gradually in the direction of opening when its temperature increases.
- the lever 10 has a unidirectional abutment connection with a rod 21.
- the lever 10 has a support plate 10b of the end 22, bent at right angles to the rod 21.
- the end 22 is kept at a constant distance from the axis 23 of the starting flap 9 by a lever 24 mounted idly on this axis 23.
- the other end of the rod 21 is coupled to the membrane 25 of a pneumatic capsule 26.
- This membrane 25 is sandwiched between two cups 27 and 28 and divides the housing of the capsule 26 into two compartments 29 and 30.
- the compartment 29 is connected to the air inlet 8 of the intake duct and the compartment 30 is connected to the part of the intake duct 1 located downstream of the butterfly 2 by a pipe 31.
- a spring 32 placed in the housing of the capsule pushes the rod in the closing direction of the flap 9 and opposes the force created by the pressure difference acting on the membrane 25.
- a screw 33 for abutment of the rod 21 makes it possible to adjust the degree of opening partial of the starting flap 9 by the displacement of the membrane due to the vacuum prevailing in the duct 1 downstream of the butterfly 2.
- the carburetor further comprises a movable stop 40 for partial forced opening of the flap 9.
- the stop 40 shown is constituted by the plunger of an electromagnet 41.
- This electromagnet 41 comprises a coil 42 and a fixed central core 43.
- a spring 44 brings the stop in a rest position where a collar of the plunger 40 is pressed against a seat 45 on the frame of the electromagnet 41.
- the stop then prevents the flap 9 from closing beyond a predetermined position.
- the stop has been shown on the closing path of the butterfly, for greater clarity. In reality, the stop is placed on the path of a lever secured to the flap 9 and its axis 23.
- the plunger 40 When an electric current flows in the winding 42, the plunger 40 is drawn into an active position against the core 43, and releases the flap 9 which can take a fully closed position.
- the electric current for supplying the electromagnet 41 is supplied by a source not shown and controlled by a circuit 50 comprising a calculating member.
- the latter establishes or cuts the current as a function of the value of parameters representative of the state of the motor, supplied by sensors. They can in particular give an indication of: - the speed n of the motor (sensor 52), - closing the ignition contact (sensor 54), - the temperature ⁇ of the cooling water (sensor 56).
- the calculation unit includes a clock. It will often be incorporated into a computer managing the engine's supply of air / fuel mixture at all speeds.
- the computer is wired or programmed to supply the winding 42 of the electromagnet 41 when the ignition is closed while the engine is cold, unless the following conditions are simultaneously met: - the cold engine has been running for a time interval greater than a first determined value t0, - the time interval which has elapsed since the engine was stopped is less than another value t1.
- the calculation unit contains a counter accumulating the pulses supplied by the clock from the moment when the sensor 52 indicates that the engine is running at a speed higher than that at which the starter drives it until the engine stops, which can be detected either by returning to speed 0, or by switching off the ignition detected using of sensor 54.
- the counter has a determined capacity and emits an overflow signal / t0 if t0 is exceeded.
- the second condition can be detected by providing in the calculation unit 50 a counter which increments at the rate of the clock after the engine has stopped and whose capacity corresponds to the duration t1, so that the overflow / t1 of the counter indicates that the duration t1 has been exceeded.
- An additional condition to be fulfilled for the supply is advantageously the closing of the ignition contact, indicated by the sensor 54, so as not to unnecessarily consume current when the engine is at rest.
- the temperature sensor is not essential; when the engine is hot, the movable stop 40 at rest does in fact duplicate the bimetallic spiral 20 and the fact that it is erased by coming into the active position is without disadvantage for operation. However, it is advantageous to use this movable stop only when necessary, that is to say when the temperature of the motor is less than a determined value and therefore cut the power supply to the electromagnet as soon as the motor warms up.
- the electromagnet When the contact is closed while the motor has a temperature ⁇ supplied by the sensor 56, which is lower than a set value, the electromagnet is energized, unless previously: the engine has been running at a speed at least equal to the idle speed for a time greater than a value t0, then did not operate for a period of time less than t1 (t1 can be constant, for example one hour). If these two conditions are not met, the mobile stop 40 is retracted and authorizes the complete closing of the starting flap 9.
- the calculating member 50 can be provided so as to no longer supply the electromagnet 41 as soon as the cooling temperature ⁇ has reached a set value for which the bimetallic spiral has already half-opened the shutter, or as soon as the engine is running itself at a speed at least equal to the idle speed.
- the movable stop then returns to its rest position shown in FIG. 1.
- the cold engine has been stopped after short-term operation, for example one to three minutes, the temperature ⁇ has not increased significantly and the bimetallic spiral does not exert a force capable of partially opening the shutter.
- the calculation member 50 does not supply the electromagnet 41.
- the movable stop 40 remains in the position shown in FIG. 1, prevents the shutter 9 from being completely closed and prevents stalling. of the engine by excess wealth.
- the stop plunger 40 and the parts associated with it are omitted.
- a solenoid valve 60 is placed on the line 31 and is controlled by the circuit 50. If it is assumed that the solenoid valve 60 is of the closed type when it is supplied and opened at rest , the circuit 50 will supply a supply current to the solenoid valve 60 to close it when it has detected that the following conditions are met: - the engine was started when it is cold, that is to say that its temperature is lower than a predetermined value, - it has operated for a duration greater than a first threshold value.
- the circuit 50 will then include a time delay equal to the second threshold value mentioned above.
- the circuit can obviously be supplemented by means which inhibit the supply of the solenoid valve 60 as soon as the temperature of the engine has exceeded a determined value so as not to unnecessarily excite the solenoid valve after a new restart of the engine.
- the circuit 50 supplies the solenoid valve 60 so as to maintain the vacuum existing in the chamber 30 of the capsule 26 and to prevent the shutter 9 from closing completely.
- the carburetor does not include a pneumatic assistance capsule partially opening the starting flap 9.
- the calculating member 50 is programmed or wired so as to cause the coming of the movable stop 40 in its rest position as soon as the speed of the motor, supplied by the sensor 52, indicates that the motor is running by itself.
- the speed reaches, on a passenger vehicle engine, a speed of 600 revolutions / minute, it can be considered that the engine is autonomous. This solution has the advantage of a significant simplification.
- the invention applies particularly well to the case of so-called "electronic" carburetors comprising a computer which can easily fulfill the function or the functions required by adding a few instructions or some electronic components, as well as the movable stop for example to a carburetor of the kind described in patent application FR 2 568 631.
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- Control Of Throttle Valves Provided In The Intake System Or In The Exhaust System (AREA)
Abstract
Description
- L'invention concerne les carburateurs pour moteurs à combustion interne, munis d'un dispositif de départ automatique comprenant un volet de départ dont l'ouverture progressive, au cours du réchauffement du moteur, est commandée par un élément dont la température augmente au fur et à mesure de l'échauffement du moteur, comme par exemple une spirale bimétallique soumise à la température de l'eau de refroidissement du moteur ou une capsule contenant un matériau thermodilatable.
- L'invention concerne plus particulièrement les carburateurs qui comprennent successivement, dans un conduit d'admission, d'aval en amont, un organe d'étranglement actionnable par l'utilisateur, le débouché d'un système de jaillissement principal de combustible et un volet de départ sollicité dans le sens de la fermeture par l'élément sensible à la température quand cette température est inférieure à une valeur limite et dans le sens de l'ouverture par le courant d'air qui le contourne.
- Les carburateurs connus de ce genre ont généralement de plus un élément pneumatique soumis à la dépression qui règne dans le conduit d'admission en aval de l'organe d'étranglement principal et prévu pour donner au volet de départ, dès que le moteur tourne de lui-même, une ouverture minimale.
- Dans les carburateurs munis d'un tel élément pneumatique, la dépression importante qui règne dans le conduit d'admission au débouché du système de jaillissement principal lorsque le volet est fermé, permet d'obtenir un mélange air/combustible riche pendant que le moteur est entraîné par le démarreur ; le volet s'ouvre partiellement dès que le moteur tourne de lui-même, ce qui évite l'engorgement et le calage du moteur par excès de richesse.
- Les dispositifs existants de ce type présentent un inconvénient grave. Si on lance le moteur complètement froid, par exemple n'ayant pas fonctionné pendant plusieurs heures, puis qu'on l'arrête au bout d'un court laps de temps (par exemple après une durée de fonctionnement de une à trois minutes), il est difficile de relancer immédiatement le moteur. En effet, l'eau de refroidissement du moteur n'a pas eu le temps de s'échauffer de manière notable et le volet de départ se referme complètement dès l'arrêt du moteur. En conséquence, le moteur est de nouveau alimenté en mélange très riche lors de la nouvelle tentative de lancement. Or le moteur qui vient de tourner n'a pas besoin d'une richesse aussi élevée que celle d'un moteur resté à l'arrêt depuis plusieurs heures et souvent cet excès de richesse rend le lancement délicat.
- La présente invention vise à fournir un carburateur à dispositif de départ répondant mieux que ceux antérieurement connus aux exigences de la pratique, notamment en ce qu'il permet un redémarrage du moteur froid très peu de temps après arrêt.
- Dans ce but, l'invention propose un carburateur conforme à la revendication 1. Les premiers moyens peuvent être une butée mobile à commande électrique, présentant au moins une position active dans laquelle elle permet la fermeture complète du volet et une position de repos dans laquelle elle interdit la fermeture du volet au delà d'une position déterminée, et des moyens destinés à amener la butée dans sa position active.
- Les premiers moyens peuvent également être constitués par une capsule pneumatique reliée à la portion du conduit d'admission du carburateur située en aval de l'organe d'étranglement commandé par le conducteur, les seconds moyens étant alors constitués par une électrovanne amenée en position de fermeture lorsque le moteur, initialement froid, a fonctionné pendant une durée supérieure à la première valeur de seuil et maintenue dans cette position de fermeture pendant une durée égale à la seconde valeur de seuil s'il n'y a pas nouveau démarrage du moteur.
- Dans un mode particu lier de réalisation de l'invention, lesdits moyens peuvent être prévus pour faire également remplir à l'organe de butée mobile la fonction habituellement dévolue à un élément pneumatique. Entre autres avantages de cette solution, non seulement on simplifie le carburateur mais encore le même organe de butée réagit non seulement à la dépression règnant dans la tubulure d'admission (seul type de réaction possible dans le cas d'un élément pneumatique), mais aussi à d'autres paramètres de fonctionnement du moteur.
- Les moyens de commande de l'organe de butée seront généralement constitués par un électro-aimant alimenté par un circuit électronique relié à des capteurs fournissant à ce circuit la valeur de paramètres représentatifs de l'état du moteur et éventuellement de l'environnement.
- L'invention sera mieux comprise à la lecture de la description qui suit de carburateurs inversés qui constituent des modes de réalisation donnés à titre d'exemples non limitatifs. La description se réfère aux dessins qui l'accompagnent, dans lesquels :
- - la figure 1 est une vue, en élévation et en coupe partielle suivant un plan vertical, d'un carburateur muni d'un dispositif de départ suivant l'invention, l'organe de butée du dispositif de départ étant représenté dans sa position de repos imposant une ouverture partielle au volet de départ ;
- - la figure 2, similaire à la figure 1, montre un carburateur démuni d'élément pneumatique d'ouverture partielle du volet de départ, l'organe de butée remplissant également le rôle habituellement dévolu à cet élément pneumatique.
- Dans les deux modes de réalisation montrés en figure 1 et 2, où les organes correspondants sont désignés par le même numéro de référence, le carburateur comprend un boîtier en plusieurs pièces assemblées, délimitant un conduit d'admission 1. On trouve, d'aval en amont, dans le conduit d'admission 1 :
- un organe d'étranglement 2, constitué par un papillon monté sur un axe 3 actionné par l'utilisateur,
- un venturi 4 au col duquel débouche un système de jaillissement principal d'un mélange air/combustible émulsionné, système alimenté par une cuve 6 à niveau constant contenant un flotteur 7 qui commande l'arrivée (non représentée) du combustible dans le cuve,
- un volet de départ excentré 9, placé à l'entrée d'air 8 du conduit d'admission 1. - L'organe d'étranglement principal 2 est associé à des moyens non représentés, pouvant être classiques, qui règlent son ouverture minimale en fonction de la température de l'eau de refroidissement du moteur.
- Le système de jaillissement principal de combustible 5 comprend un puits 11 alimenté en combustible à partir de la cuve 6, et un gicleur 12. Le combustible prélevé dans le puits 11 par un tube 13 se mélange avec de l'air d'émulsion provenant de l'entrée d'air 8 du conduit d'admission 1 par un orifice calibré 14. Un canal 15 reçoit le mélange air-combustible formé dans le tube 13 et le conduit à l'orifice de giclage 15a situé à l'intérieur d'un venturi secondaire 16, placé au col du venturi 4.
- Le volet de départ 9 est monté excentré sur un axe 23 solidaire d'un levier 10 terminé par un doigt recourbé 10a. A ce doigt 10a est accrochée l'extrémité mobile 20a d'un organe thermostatique 20, tel qu'une spirale bimétallique. La spirale 20 est contenue dans un boîtier (non représenté) fixé sur le corps du carburateur et son extrémité interne est fixée sur un bossage du boîtier ; la spirale 20 peut être portée à une température représentative de celle du moteur par des moyens de chauffage classiques, par exemple par une circulation d'eau de refroidissement du moteur. Elle est prévue pour laisser le volet se fermer lorsqu'elle est froide et pour entraîner le volet progressivement dans le sens de l'ouverture lorsque sa température augmente.
- Dans le carburateur montré en figure 1, le levier 10 présente une liaison unidirectionnelle de butée avec une tige 21. Dans ce but, l e levier 10 présente un plat 10b d'appui de l'extrémité 22, recourbée à angle droit, de la tige 21. L'extrémité 22 est maintenue à distance constante de l'axe 23 du volet de départ 9 par un levier 24 monté fou sur cet axe 23.
- L'autre extrémité de la tige 21 est attelée à la membrane 25 d'une capsule pneumatique 26. Cette membrane 25 est enserrée entre deux coupelles 27 et 28 et divise le boîtier de la capsule 26 en deux compartiments 29 et 30. Le compartiment 29 est relié à l'entrée d'air 8 du conduit d'admission et le compartiment 30 est relié à la partie du conduit d'admission 1 située en aval du papillon 2 par une conduite 31. Un ressort 32 placé dans le boîtier de la capsule repousse la tige dans le sens de la fermeture du volet 9 et s'oppose à l'effort créé par la différence de pression agissant sur la membrane 25. Une vis 33 de butée de la tige 21 permet de régler le degré d'ouverture partielle du volet de départ 9 par le déplacement de la membrane dû à la dépression régnant dans le conduit 1 en aval du papillon 2.
- Suivant l'invention, le carburateur comprend encore une butée mobile 40 d'ouverture forcée partielle du volet 9. La butée 40 représentée est constituée par le plongeur d'un électroaimant 41. Cet électroaimant 41 comprend un bobinage 42 et un noyau central fixe 43. Lorsque le bobinage 42 n'est parcouru par aucun courant, un ressort 44 amène la butée dans une position de repos où une collerette du plongeur 40 s'appuie contre un siège 45 sur le bâti de l'électroaimant 41. La butée interdit alors au volet 9 de se fermer au delà d'une position prédéterminée. Sur la figure 1, la butée a été représentée sur le trajet de fermeture du papillon, pour plus de clarté. Dans la réalité, la butée est placée sur le trajet d'un levier solidaire du volet 9 et de son axe 23.
- Lorsqu'un courant électrique circule dans le bobinage 42, le plongeur 40 est attiré dans une position active contre le noyau 43, et libère le volet 9 qui peut prendre une position de pleine fermeture.
- Le courant électrique d'alimentation de l'électroaimant 41 est fourni par une source non représentée et commandé par un circuit 50 comportant un organe de calcul. Ce dernier établit ou coupe le courant en fonction de la valeur de paramètres représentatifs de l'état du moteur, fournie par des capteurs. Ces derniers peuvent notamment donner une indication sur :
- la vitesse n du moteur (capteur 52),
- la fermeture du contact d'allumage (capteur 54),
- la température ϑ de l'eau de refroidissement (capteur 56). - L'organe de calcul comporte une horloge. Il sera souvent incorporé à un calculateur gérant l'alimentation du moteur en mélange air/combustible à tous les régimes.
- L'organe de calcul est câblé ou programmé pour alimenter le bobinage 42 de l'électroaimant 41 lors de la fermeture d'allumage alors que le moteur est froid, sauf si les conditions suivantes sont simultanément remplies :
- le moteur froid a fonctionné pendant un intervalle de temps supérieur à une première valeur déterminée t0,
- l'intervalle de temps qui s'est écoulé depuis l'arrêt du moteur est inférieur à une autre valeur t1. - Il s'agit là d'une fonction ET classique.
- Pour détecter la première mise en fonctionnement du moteur pendant une durée supérieure à t0, il suffit que l'organe de calcul contienne un compteur accumulant les impulsions fournies par l'horloge depuis l'instant où le capteur 52 indique que le moteur tourne à une vitesse supérieure à celle à laquelle l'entraîne le démarreur jusqu'à l'instant où le moteur s'arrête, ce qui peut être décelé soit par retour à 0 de la vitesse, soit par coupure de l'allumage décelé à l'aide du capteur 54. Le compteur a une capacité déterminée et émet un signal de débordement /t0 si t0 est dépassé.
- La seconde condition peut être détectée en prévoyant dans l'organe de calcul 50 un compteur qui s'incrémente au rythme de l'horloge après arrêt du moteur et dont la capac ité correspond à la durée t1, de sorte que le débordement /t1 du compteur indique que la durée t1 a été dépassée.
- Une condition supplémentaire à remplir pour l'alimentation est avantageusement la fermeture du contact d'allumage, indiquée par le capteur 54, de façon à ne pas consommer inutilement du courant lorsque le moteur est au repos.
- Le capteur de température n'est pas indispensable; lorsque le moteur est chaud, la butée mobile 40 au repos fait en effet double emploi avec la spirale bimétallique 20 et le fait qu'elle soit effacée par venue en position active est sans inconvénient pour le fonctionnement. Cependant, il est avantageux de n'utiliser cette butée mobile que lorsque cela est nécessaire, c'est-à-dire lorsque la température du moteur est inférieure à une valeur déterminée et donc de couper l'alimentation de l'électro-aimant dès que le moteur s'échauffe.
- Une séquence possible de mise en action du dispositif de départ qui vient d'être décrit est la suivante.
- Lorsqu'on ferme le contact alors que le moteur a une température ϑ fournie par le capteur 56, qui est inférieure à une valeur de consigne, l'électro-aimant est excité, sauf si antérieurement :
le moteur a tourné à une vitesse au moins égale à la vitesse de ralenti pendant un temps supérieur à une valeur t0, puis
n'a pas fonctionné pendant un laps de temps inférieure à t1 (t1 pouvant être constant par exemple d'une heure). Si ces deux conditions ne sont pas remplies, la butée mobile 40 est escamotée et autorise la fermeture complète du volet de départ 9. - Dès que le moteur est lancé et tourne de lui-même, la dépression dans le conduit d'admission, transmise par la conduite 31, ouvre partiellement le volet 9 et diminue la richesse pour permettre un fonctionnement correct du moteur.
- L'organe de calcul 50 peut être prévu pour ne plus alimenter l'électroaimant 41 dès que la température ϑ de refroidissement a atteint une valeur de consignepour laquelle la spirale bimétallique a d'aileurs déjà entrouvert le volet, ou dès que le moteur tourne de lui-même à une vitesse au moins égale à la vitesse de ralenti. La butée mobile revient alors à sa position de repos représentée sur la figure 1.
- Si par contre le moteur froid a été arrêté après un fonctionnement de courte durée, par exemple une à trois minutes, la température ϑ n'a pas augmenté de façon significative et la spirale bimétallique n'exerce pas une force capable d'ouvrir partiellement le volet. Dans ce cas, lors du fonctionnement suivant sur démarreur, l'organe de calcul 50 n'alimente pas l'électroaimant 41. La butée mobile 40 reste dans la position montrée en figure 1, empêche la fermeture complète du volet 9 et évite le calage du moteur par excès de richesse.
- Dans une variante de réalisation de l'invention, le plongeur de butée 40 et les pièces qui lui sont associées sont omis. Mais en contrepartie une électrovanne 60, indiquée en tirets sur la figure 1, est placée sur la conduite 31 et est commandée par le circuit 50. Si on suppose que l'électrovanne 60 est du type fermé lorsqu'elle est alimentée et ouvert au repos, le circuit 50 fournira un courant d'alimentation à l'électrovanne 60 pour la fermer lorsqu'il a détecté que les conditions suivantes sont remplies :
- le moteur a été lancé alors qu'il est froid, c'est-à-dire que sa température est inférieure à une valeur prédéterminée,
- il a fonctionné pendant une durée supérieure à une première valeur de seuil. - Le circuit 50 comportera alors une temporisation de durée égale à la seconde valeur de seuil mentionnée plus haut. Le circuit peut évidemment être complété par des moyens qui inhibent l'alimentation de l'électrovanne 60 dès que la température du moteur a dépassé une valeur déterminée afin de ne pas exciter inutilement l'électrovanne après un nouveau redémarrage du moteur.
- Le fonctionnement de ce mode de réalisation apparaît immédiatement : lorsque le moteur froid est lancé alors qu'il n'a pas fonctionné depuis longtemps, la capsule pneumatique 26 ouvre légèrement le volet 9 dès que le démarrage est effectif.
- Dès que l'allumage est ensuite coupé alors que le moteur a tourné pendant une durée supérieure à la première valeur de seuil, le circuit 50 alimente l'électrovanne 60 de façon à maintenir la dépression existante dans la chambre 30 de la capsule 26 et à interdire au volet 9 de se refermer complètement.
- Dans la variante de réalisation de l'invention montrée en figure 2, le carburateur ne comporte pas de capsule d'assistance pneumatique d'ouverture partielle du volet de départ 9. Mais l'organe de calcul 50 est programmé ou câblé de façon à provoquer la venue de la butée mobile 40 dans sa position de repos dès que la vitesse du moteur, fournie par le capteur 52, indique que le moteur tourne de lui-même. Pratiquement, dès que la vitesse atteint, sur un moteur de véhicule de tourisme, une vitesse de 600 tours/minute, on peut considérer que le moteur est autonome. Cette solution présente l'avantage d'une simplification notable.
- L'invention s'applique particulièrement bien au cas des carburateurs dits "électroniques" comportant un calculateur qui peut aisément remplir la fonction où les fonctions nécessaires par addition de quelques instructions ou de quelques composants électroniques, ainsi que de la butée mobile par exemple à un carburateur du genre décrit dans la demande de brevet FR 2 568 631.
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