RU2015363C1 - Двухтактный двигатель внутреннего сгорания - Google Patents

Двухтактный двигатель внутреннего сгорания Download PDF

Info

Publication number
RU2015363C1
RU2015363C1 SU914946621A SU4946621A RU2015363C1 RU 2015363 C1 RU2015363 C1 RU 2015363C1 SU 914946621 A SU914946621 A SU 914946621A SU 4946621 A SU4946621 A SU 4946621A RU 2015363 C1 RU2015363 C1 RU 2015363C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
turbine
bypass channel
engine according
exhaust
inlet
Prior art date
Application number
SU914946621A
Other languages
English (en)
Inventor
Порфирий Сергеевич Владимиров
Original Assignee
Порфирий Сергеевич Владимиров
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Порфирий Сергеевич Владимиров filed Critical Порфирий Сергеевич Владимиров
Priority to SU914946621A priority Critical patent/RU2015363C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2015363C1 publication Critical patent/RU2015363C1/ru

Links

Images

Classifications

    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02TCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO TRANSPORTATION
    • Y02T10/00Road transport of goods or passengers
    • Y02T10/10Internal combustion engine [ICE] based vehicles
    • Y02T10/12Improving ICE efficiencies

Landscapes

  • Supercharger (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области энергетического машиностроения, конкретнее к двухтактным двигателям внутреннего сгорания, и заключается в том, что с целью повышения КПД и массогабаритных характеристик в выпускном тракте двухтактного двигателя установлена обратимая газовая турбина, в фазе свободного выпуска действующая как турбина, а в фазе продувки - как насос или компрессор, обеспечивающий всасывание свежего заряда воздуха или смеси. Рассмотрены варианты двигателя с турбинами-компрессорами в перепускном канале и др. 7 з.п. ф-лы, 3 ил.

Description

Изобретение относится к области энергетического машиностроения, конкретнее к ДВС.
Известен комбинированный двухтактный ДВС, содержащий рабочие цилиндры с продувочными окнами, соединенными с ресивером, и выпускные клапаны, соединенные с выпускным трактом, в котором расположен центробежный турбокомпрессор. Сжатый воздух на выходе турбокомпрессора подается на вход дополнительного роторного компрессора, после которого поступает в ресивер.
Недостатками этого ДВС являются:
сложность конструкции, значительные габариты и масса, пониженная надежность, обусловленные наличием двух компрессоров, большого числа газоводов, повышающего редуктора между коленвалом и роторным компрессором;
низкий КПД использования энергии выпускных газов вследствие дросселирования их в выпускных клапанах и газоводах, низкого КПД турбокомпрессора (порядка 0,5), механических потерь в редукторе.
Целью изобретения является устранение указанных недостатков, т.е. повышение КПД и массогабаритных характеристик, надежности, упрощение конструкции.
Цель достигается установкой в выпускном тракте вблизи выпускных окон цилиндров обратимых газовых турбин, выполняющих также функции компрессоров, использованием давления выпускных газов для сжатия продувочного воздуха в перепускном канале и подключением последнего к подпоршневым полостям рабочих цилиндров.
На фиг. 1 изображен рабочий цилиндр двигателя в осевом разрезе; на фиг. 2 - разрез А-А на фиг. 1; на фиг. 3 - вид по стрелке Б на фиг. 1.
Двигатель содержит по меньшей мере один цилиндр 1, в котором выполнены два ряда выпускных и впускных окон 2, 3, два ряда выпускных и впускных окон 4, 5, размещены впускной поршень 6 и выпускной поршень 7, имеющие на боковых поверхностях каналы-выемки 8, 9, между поршнями и крышками 10 заключены подпоршневые полости 11, 12. Штоки поршней 13, 14 соединены с механизмом преобразования возвратно-поступательного движения поршней во вращательное движение силового вала, например, в виде качающегося коромысла и втулки на косом кривошипе (на чертежах не показан). Механизм преобразования обеспечивает движение поршней во взаимно противоположных направлениях. На цилиндре закреплен перепускной канал в виде оболочек с полостями 15, 16, 17, последовательно соединенных и расположенных коаксиально между собой; по оси канала размещен вал 18 с рабочими колесами газовых турбин 19, 20, расположенных соответственно на входе 21 и выходе 22 перепускного канала. Выход канала через отверстие 23 и трубопроводы 24, 25 соединен с подпоршневыми полостями 11, 12, во входе канала 21 установлен дроссель в виде поворотной заслонки 26, кинематически связанной посредством рычага 27 и тяги 28 с датчиком числа оборотов силового вала, например с центробежным регулятором оборотов. Конструкция турбин 19, 20 должна обладать свойством обратимости, т.е. обеспечивать работоспособность и достаточную эффективность в качестве газовой турбины и компрессора при неизменном направлении вращения и газового потока. Широко применяемые в агрегатах наддува центростремительные газовые турбины в предлагаемой конструкции практически неприемлемы, поскольку неэффективны в качестве компрессора. В предлагаемой конструкции могут быть использованы газовые турбины центробежного и осевого типов. Рабочее колесо центробежной турбины изображено на фиг. 3, его конструктивной особенностью являются радиальные лопатки, загнутые на входе вперед по вращению, а на выходе назад по вращению. На выходе колесо соединено с выполненным в корпусе безлопаточным диффузором 29, причем такое исполнение обусловлено принципиальными требованиями работоспособности, а не критериями технологичности и простоты конструкции, определяющими подобное исполнение в малогабаритных центробежных компрессорах в применяемых агрегатах наддува. В известных конструкциях центробежных турбин и компрессоров лопатки диффузора имеют противоположное направление относительно направления вращения колес, поэтому условие обратимости турбины-компрессора может быть реализовано только с безлопаточным диффузором (если не применять сложных диффузоров с поворотными лопатками).
Исполнение газовой турбины-компрессора осевого типа для предложенного двигателя тоже имеет конструктивные особенности: лопасти рабочего колеса должны иметь аэродинамический профиль, близкий к симметричному. Как известно, лопатки осевой газовой турбины выполняются вогнутыми со стороны входа, а лопатки осевого компрессора (вентилятора) имеют выпуклый профиль, поэтому для обратимого устройства предпочтителен компромиссный вариант - симметричный профиль с разверткой осевой линии, близкой к прямой. Допускаемая асимметричность определяется оптимизацией при проектировании и опытным путем.
На выходе или входе перепускного канала может быть установлена одна турбина-компрессор, возможно размещение на входе и выходе двух автономных турбин-компрессоров или (как изображено на фиг. 1) две турбины-компрессора могут быть установлены на общем валу, причем выходной конец вала может быть соединен с приводом вспомогательных агрегатов (вентилятора системы охлаждения, генератора, маслонасоса) или через редуктор с силовым валом двигателя.
Возможны различные варианты исполнения предлагаемого двигателя. Эффективность двигателя может быть значительно повышена введением в конструкцию клапанного переключателя с тремя полостями 30, 31, 32 (фиг. 2), из которых полость 30 сообщена с выпускным рессивером 33, полость 31 трубопроводами 24, 25 соединена с подпоршневыми полостями 11, 12, а полость 32 трубопроводом 34 соединена с отверстием 23, т.е. с выходом перепускного канала, или с наружной воздушной средой.
Полости коммутируются двухтарельчатым клапаном 35, поджатым с одной стороны упругим элементом 36 (пружиной и/или сжатым воздухом) и снабженным с противоположной стороны пневмоприводом с поршнем 37, неподвижно скрепленным с рабочим цилиндром двигателя и соединенным отверстием 38 с рабочей камерой цилиндра, причем отверстие смещено относительно окон 4 к центру камеры на величину l.
Представляется очевидным, т.е. не требующим подробного описания, вариант простого двухтактного двигателя, выпускной тракт которого не содержит перепускного канала. В этом варианте одна обратимая турбина-компрессор размещается на входе выпускного патрубка цилиндра.
Действие упомянутого двигателя тоже весьма просто: в фазе свободного выпуска продукты сгорания под давлением порядка 3 бар расширяются в выпускной патрубок, сообщают микротурбине ускоренное вращение, затем в фазе последующей продувки рабочее колесо вращается по инерции (супермаховик) и благодаря свойству обратимости действует как компрессор или вентилятор, осуществляя всасывание заряда воздуха (в дизелях) или бензовоздушной смеси; затем следуют циклы сжатия, сгорания и расширения. При этом по сравнению с традиционными турбокомпрессорами устройство характеризуется простотой, малыми габаритами и массой, поскольку имеется одно рабочее колесо вместо двух, нет большого числа корпусных деталей, сопловых лопаток, улиток и т.д. Возрастает полнота использования энергии выхлопных газов, поскольку турбина-компрессор расположена непосредственно вблизи выпускных окон цилиндра, и устраняются потери в газоводах.
Цикл работы двигателя с перепускным каналом сложнее: в фазе продувки выпускного канала (фиг. 1) вращающиеся по инерции турбины-компрессоры 19, 20 действуют в режиме компрессора и очищают перепускной канал от продуктов сгорания, при этом через отверстие 23 и трубопроводы 24, 25 сжатый воздух из подпоршневых полостей 11, 12 выпускается на выход перепускного канала и далее через окна 3, 2, каналы 8 и патрубок 39 наружу. В начальной фазе этой продувки в выпускном канале имеется избыточное давление ≈ 6 бар и рабочее колесо турбины 19 работает в режиме газовой турбины. По окончании продувки перепускного канала движением поршней 6, 7 полость канала отсоединяется от выпускного 39 и впускного 40 патрубков, в рабочей камере цилиндра 1 происходит процесс расширения, воздух из подпоршневых полостей вытесняется в перепускной канал, давление на его выходе возрастает примерно до 3 бар. Процесс расширения завершается вблизи нижней мертвой точки при давлении в рабочей камере ≈ 15 бар, при этом кромки днищ поршней приходят в положения 41, 42 и открывают выпускные окна 4, продукты сгорания под указанным значительным давлением в фазе свободного выпуска подаются на вход турбины 20, ускоряют ее и заполняют часть перепускного канала, сжимая воздух в другой его части, примыкающей к выходу, до давления ≈ 5 бар, такое же давление возникает в подпоршневых полостях. После фазы свободного выпуска поршень 6 открывает впускные окна 3, газовый контур перепускной канал - рабочая камера цилиндра замыкается (закольцовывается) и газовая среда напором турбин-компрессоров 19, 20 движется таким образом, что продукты сгорания размещаются в перепускном канале, а свежий воздушный заряд - в рабочей камере.
При этом для предупреждения чрезмерного перемещения газа (при котором свежий заряд и продукты сгорания могут снова поменяться местами) проходное сечение на входе в перепускной канал регулируется в зависимости от скоростного режима дроссельной заслонкой 26.
После продувки рабочей камеры перепускной канал изолируется от впускных и выпускных патрубков, совместная работа турбин-компрессоров 19, 20 создает дополнительный напор в подпоршневых полостях до ≈ 10 бар, в процессе сжатия в рабочей камере в подпоршневых полостях осуществляется расширение сжатого воздуха и передается дополнительная мощность на вал двигателя. Поскольку давление в подпоршневых полостях в процессе расширения в них существенно больше, чем при сжатии (≈ 10 бар против ≈ 2), дополнительная мощность является положительной. Эта мощность может быть увеличена при наличии клапанного переключателя (фиг. 2), который при продувке перепускного канала силой упругого элемента 36 приводится в нормально открытое положение, при котором подпоршневые полости соединяются с входом перепускного канала, где турбины-компрессоры 19, 20 создают разрежение, поэтому давление значительно ниже (после отсечки перепускного канала порядка ≈ 0,5 бар). Перед продувкой рабочей камеры давление газа в последней через отверстие 38 воздействует на клапан 35 и переключает клапан, соединяя подпоршневые полости с выходом перепускного канала с повышенным давлением. Разность давления в подпоршневых полостях при прямом и обратном ходах увеличивается (≈ 10 бар против ≈ 0,5), соответственно возрастает дополнительная мощность.
Технико-экономическая эффективность изобретения обусловлена следующими факторами.
Применение для продувки обратимых газовых турбин-компрессоров, установленных на входе выпускного патрубка, упрощает конструкцию, уменьшает габариты и массу, повышает КПД использования энергии выпускных газов.
Исполнение перепускного канала в виде коаксиальных последовательно соединенных полостей позволяет сократить его габариты при сравнимых длине и сечении.
Наличие дроссельной заслонки во входе (или выходе) перепускного канала позволяет исключить возврат продуктов сгорания в рабочую камеру при ее продувке, уменьшить коэффициент остаточных газов и коэффициент избыточности продувочного воздуха, т.е. повысить качество и экономичность продувки.
Конструкция клапанного переключателя позволяет увеличить дополнительную мощность, реализуемую в подпоршневых полостях, обеспечивает повышение КПД и мощности двигателя.

Claims (8)

1. ДВУХТАКТНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ, содержащий цилиндры с поршнями и продувочными окнами, соединенными с выпускным трактом, отличающийся тем, что, с целью повышения КПД и массогабаритных характеристик, в выпускном тракте установлена обратимая газовая турбина-компрессор.
2. Двигатель по п.1, отличающийся тем, что турбина-компрессор выполнена в виде центробежной турбины с безлопаточным диффузором.
3. Двигатель по п.1, отличающийся тем, что турбина-компрессор выполнена осевой с симметричным профилем лопаток.
4. Двигатель по п.1, отличающийся тем, что в выпускном тракте выполнен перепускной канал, вход которого соединен с выпускными окнами цилиндра, а выход - с впускными окнами и подпоршневыми полостями, при этом турбины-компрессоры расположены во входе и (или) выходе перепускного канала.
5. Двигатель по пп. 1 и 4, отличающийся тем, что во входе выпускного тракта установлен регулируемый дроссель, кинематически связанный с датчиком частоты вращения вала, например с центробежным регулятором.
6. Двигатель по п.4, отличающийся тем, что перепускной канал состоит из коаксиально расположенных и последовательно соединенных полостей.
7. Двигатель по п.4, отличающийся тем, что турбины-компрессоры на входе и выходе перепускного канала установлены на общем валу.
8. Двигатель по п.4, отличающийся тем, что он снабжен пневмопереключателем, клапан которого снабжен упругим элементом и пневмоцилиндром с полостью, соединенной с полостью рабочего цилиндра двигателя, причем в одном положении переключателя подпоршневые полости соединены с выходом перепускного канала, в другом - с входом канала или с наружной средой.
SU914946621A 1991-06-17 1991-06-17 Двухтактный двигатель внутреннего сгорания RU2015363C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU914946621A RU2015363C1 (ru) 1991-06-17 1991-06-17 Двухтактный двигатель внутреннего сгорания

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU914946621A RU2015363C1 (ru) 1991-06-17 1991-06-17 Двухтактный двигатель внутреннего сгорания

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2015363C1 true RU2015363C1 (ru) 1994-06-30

Family

ID=21579874

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU914946621A RU2015363C1 (ru) 1991-06-17 1991-06-17 Двухтактный двигатель внутреннего сгорания

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2015363C1 (ru)

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Двигатели внутреннего сгорания./Под ред.А.С.Орлина и М.Г.Круглова. М.: Машиностроение, 1990, с.222. *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN102203383B (zh) 废热发动机
US4502282A (en) Turbo-charged compression ignition engine operable at small compression ratio
US5879145A (en) Integrated cylinder liner and valve plate for a compressor
US5884590A (en) Two-stroke engine
GB2117456A (en) A reciprocating piston air compressor
US20040197197A1 (en) Multistage compressor for compressing gases
US3986796A (en) Direct action compressor fitted with a one-piece piston
JPS63501304A (ja) 2サイクル内燃エンジンおよびその運転方法
GB2262965A (en) Rotary piston internal combustion engine or compressor.
CN100470015C (zh) 往复式内燃机
US4864814A (en) Continuous combustion heat engine
US2918045A (en) Double acting two stroke cycle internal combustion engine
KR100659677B1 (ko) 대형 디젤 엔진용 과급기 군
RU2015363C1 (ru) Двухтактный двигатель внутреннего сгорания
EP0767294B1 (en) Internal combustion engine
RU2074967C1 (ru) Роторный двигатель кузнецова
US20070181101A1 (en) Internal combustion engine
US9010301B2 (en) Reciprocating internal combustion engine with two-stage exhaust system
RU2044164C1 (ru) Колебательно-роторный двигатель-компрессор
WO2000043653A1 (en) Expansion-compression engine with angularly reciprocating piston
US4144865A (en) Fluid displacement apparatus
US11698022B1 (en) Modified cycle two-stroke engine
RU2286462C2 (ru) Газогидравлическая турбомашина
RU2006622C1 (ru) Двигатель внутреннего сгорания
SU1724912A1 (ru) Свободнопоршневой двигатель