×
06.03.2020
220.018.0986

Результат интеллектуальной деятельности: АСПИРАТОР ДЛЯ ДВИГАТЕЛЯ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ С СОВМЕЩЕННЫМИ ПЕРЕПУСКНЫМ И ОБРАТНЫМ КЛАПАНАМИ

Вид РИД

Изобретение

№ охранного документа
0002715954
Дата охранного документа
04.03.2020
Аннотация: Предложен аспиратор для тормозной системы, выполняющий совмещенные функции перепускного и обратного клапанов для применения в автомобильной промышленности с получением при этом разных отверстий для всасываемого потока в соответствии с разными рабочими режимами двигателя, что позволяет улучшить характеристики усиления тормоза. Тормозная система включает в себя вакуумный усилитель тормоза, двигатель с впускным коллектором, причем аспиратор снабжен подвижным суживающимся соплом, при этом аспиратор соединен с коллектором, и вакуумную магистраль, соединяющую усилитель с аспиратором. Аспиратор имеет корпус с внутренней торцевой стенкой. Между подвижным суживающимся соплом и внутренней торцевой стенкой корпуса аспиратора установлен смещающий элемент типа пружины. В корпусе аспиратора выполнен канал потока воздуха, имеющий верхнюю по потоку зону и нижнюю по потоку зону. Подвижное суживающееся сопло расположено в верхней по потоку зоне канала потока. 3 н. и 17 з.п. ф-лы, 4 ил.

Область техники

[0001] Предлагаемое изобретение относится в целом к впускным коллекторам двигателей внутреннего сгорания. Более конкретно око касается аспиратора, выполняющего совмещенные функции перепускного и обратного клапана с целью улучшения характеристик усиления тормоза.

Известный уровень техники

[0002] Действие тормозных систем транспортных средств основано на работе усилителя тормоза, соединенного с впускным коллектором транспортного средства. Бывает трудно регулировать суммарный расход воздуха, поступающего во впускной коллектор, на холостых оборотах и в режиме малых нагрузок двигателя. Традиционное решение в таких случаях состоит в использовании регулирующего клапана с дорогостоящим электроприводом. Регулирующий клапан и система управления нужны для перекрытия движущего потока в режиме малых нагрузок и на холостых оборотах двигателя.

[0003] Другой выход из этой ситуации заключается в установке специального аспиратора между вакуумным усилителем тормоза и коллектором. Такой аспиратор создает узкий зазор для ввода воздуха из всасываемого потока в основной (движущий) поток, который действует при низком вакуумметрическом давлении вплоть до значения минус 60 кПа.

[0004] В некоторых рабочих режимах двигателя (например, на холостых оборотах) давление в бачке усилителя тормоза может оказаться выше, чем во впускном коллекторе. Узкий зазор аспиратора предотвращает возникновение большого расхода из бачка усилителя тормоза во впускной коллектор. Соответственно, для быстрого отвода воздуха из бачка усилителя тормоза с целью достижения нужных характеристик требуется наличие отдельного обводного пути потока.

[0005] В отдельном обводном пути потока, требуемом в известных тормозных системах, используют дополнительный компонент, что ведет к удорожанию системы. Кроме того, необходимость использования отдельного обводного пути потока вынуждает использовать в тормозной системе транспортного средства еще один элемент, который подвержен поломкам. Помимо этого, добавление отдельного обводного пути потока создает дополнительные проблемы при компоновке моторного отсека.

[0006] Таким образом, известные тормозные системы, содержащие аспираторы, нуждаются в усовершенствовании. Поэтому необходимо создание тормозной системы для транспортного средства, которая выгодно отличалась бы от существующих.

Краткое изложение сущности изобретения

[0007] Благодаря предложенной идее изобретения удается устранить проблемы, свойственные известным системам усиления тормоза. Эта идея предусматривает в общих чертах использование в тормозной системе специального аспиратора, выполняющего совмещенные функции перепускного и обратного клапана, для автомобильной промышленности с получением при этом разных отверстий для всасываемого потока в соответствии с разными рабочими режимами двигателя, что позволяет улучшить характеристики усиления тормоза.

[0008] Предложенная идея изобретения предусматривает использование тормозной системы транспортного средства, включающей в себя вакуумный усилитель тормоза, двигатель с впускным коллектором, аспиратор с подвижным суживающимся соплом, причем аспиратор соединен с коллектором, и вакуумную магистраль, соединяющую усилитель с аспиратором. Аспиратор имеет корпус с внутренней торцевой стенкой. Между подвижным суживающимся соплом и внутренней торцевой стенкой корпуса аспиратора установлен смещающий элемент типа пружины.

[0009] В корпусе аспиратора выполнен канал потока воздуха, имеющий верхнюю по потоку зону и нижнюю по потоку зону. Подвижное суживающееся сопло располагается в верхней зоне канала потока. Аспиратор соединен с впускным коллектором в месте расположения входного выступа.

[0010] Предложенная идея изобретения позволяет снизить производственные затраты путем устранения необходимости в обводном пути потока и соответствующем обратном клапане благодаря созданию достаточного расхода всасываемого потока в условиях низкого вакуумметрического давления.

[0011] Перечисленные выше и иные преимущества и признаки с очевидностью следуют из нижеследующего детального описания предпочтительных вариантов осуществления, которое рассматривается в комбинации с приложенными чертежами.

Краткое описание чертежей

[0012] Для более четкого понимания сущности изобретения обратимся к вариантам его осуществления, которые более детально иллюстрируются на приложенных чертежах и описываются с помощью соответствующих примеров. На этих чертежах:

[0013] фиг. 1 представляет собой схематическое изображение существующей конструкции аспиратора для работы с усилителем тормоза и впускным коллектором двигателя транспортного средства;

[0014] фиг. 2 представляет собой схематическое изображение конструкции аспиратора в соответствии с предложенной идеей изобретения для работы с усилителем тормоза и впускным коллектором двигателя транспортного средства;

[0015] фиг. 3 представляет собой вид в разрезе совмещенного многофункционального аспиратора в соответствии с предложенной идеей изобретения при работе в обычных рабочих режимах;

[0016] фиг. 4 представляет собой вид в разрезе совмещенного многофункционального аспиратора в соответствии с предложенной идеей изобретения при работе в режиме глубокого вакуума.

Детальное описание предпочтительного варианта осуществления

[0017] Специалистам в данной области должно быть очевидно, что различные признаки вариантов осуществления, иллюстрируемые и описываемые применительно к любому из чертежей, могут комбинироваться с признаками, иллюстрируемыми на одном или более других чертежей, с целью получения альтернативных вариантов осуществления, которые явным образом не иллюстрируются и не описываются. Иллюстрируемые комбинации признаков служат основой для характерных вариантов осуществления в типовых областях применения. Однако для отдельных областей применения или практической реализации могут понадобиться различные комбинации и модификации признаков, отвечающие принципам настоящего изобретения.

[0018] На фиг. 1 представлена схема традиционной известной системы усиления тормоза, а на фиг. 2-4 - усилитель тормоза и аспиратор согласно предложенной идее изобретения. Следует понимать, что конструкция и иллюстрируемые формы компонентов согласно предложенной идее изобретения являются лишь рекомендательными и не рассматриваются как ограничительные, поскольку возможны и иные модификации предложенной идеи изобретения при условии сохранения сущности и объема предложенных принципов в том виде, в каком они здесь проиллюстрированы, описаны и заявлены.

[0019] На фиг. 1 представлено схематическое изображение существующей конструкции системы усиления тормоза. Эта система, обозначенная в целом позицией 10, включает в себя узел 12 вакуумного усилителя и двигатель 14, имеющий впускной коллектор 16. Двигатель 14 снабжен также выпускным коллектором 18, который связан с трехступенчатым каталитическим нейтрализатором 20 и глушителем 22. Впускной коллектор 16 связан с корпусом 24 дроссельной заслонки и охладителем 26 наддувочного воздуха. Окружающий воздух 28 поступает в охладитель 26 наддувочного воздуха с последующей его подачей в корпус 24 дроссельной заслонки.

[0020] Между узлом 12 вакуумного усилителя и впускным коллектором 16 проходит воздушная магистраль 30, в которой установлен обратный клапан 32. Эта воздушная магистраль 30 имеет участок 34 от усилителя к аспиратору и участок 36 от аспиратора к впускному коллектору. Кроме того, между узлом 12 вакуумного усилителя и впускным коллектором 16 проходит обводная магистраль 38, снабженная обратным клапаном 40.

[0021] Воздушная магистраль 30 дополнительно включает в себя аспиратор 42. Этот аспиратор 42 имеет входной конец 44, куда поступает окружающий воздух, создающий движущий поток, и выходной конец 46. В аспираторе 42 предусмотрен зазор 48 для ввода воздуха из всасываемого потока. Этот зазор 48 для ввода воздуха из всасываемого потока имеет сообщение по текучей среде с участком 34 воздушной магистрали 30 от усилителя к аспиратору. Кроме того, зазор 48 для ввода воздуха из всасываемого потока располагается по контуру сообщения по текучей среде между входным концом 44 аспиратора и выходным концом 46 аспиратора.

[0022] На фиг. 2 приведено схематическое изображение системы усиления тормоза, включающей в себя аспиратор в соответствии с предложенной идеей изобретения. Эта система, обозначенная в целом позицией 50, содержит двигатель 54, имеющий впускной коллектор 56. Двигатель 54 включает в себя выпускной коллектор 58, связанный с трехступенчатым каталитическим нейтрализатором 60 и глушителем 62. Впускной коллектор 56 связан с корпусом 64 дроссельной заслонки и охладителем 66 наддувочного воздуха. Окружающий воздух 68 поступает в охладитель 66 наддувочного воздуха с последующей его подачей в корпус 64 дроссельной заслонки.

[0023] Между узлом 52 вакуумного усилителя и впускным коллектором 56 проходит воздушная магистраль 70 от вакуумного усилителя, снабженная разветвителем 72 воздушной магистрали. Этот разветвитель 72 делит воздушную магистраль на два канала потока - основной канал 74 потока от вакуумного усилителя, снабженный обратным клапаном 76 для основного канала потока от вакуумного усилителя, и вспомогательный канал 78 потока от вакуумного усилителя, снабженный обратным клапаном 80 для вспомогательного канала потока от вакуумного усилителя.

[0024] Как основной канал 74 потока от вакуумного усилителя, так и вспомогательный канал 78 потока от вакуумного усилителя имеют сообщение по текучей среде с аспиратором 82, выполняющим совмещенные функции перепускного и обратного клапана в соответствии с предложенной идеей изобретения. Аспиратор 82 прикреплен к впускному коллектору 56, например, посредством сварки. Благодаря аспиратору 82 согласно предложенной идее изобретения устраняется необходимость в отдельной линии для перепуска потока типа используемой в известных системах, о которой говорилось выше при рассмотрении фиг. 1, иллюстрирующей предшествующий уровень техники.

[0025] На фиг. 3 и 4 представлены виды в разрезе аспиратора 82 для разных рабочих режимов. В частности, аспиратор 82, показанный на фиг.3, работает в обычных рабочих режимах, при которых Pвак.<Pколл.. Что же касается аспиратора 82 на фиг.4, то он работает на холостых оборотах и в режиме малых нагрузок двигателя, когда Pвак.>Pколл..

[0026] Как видно на фиг. 3, аспиратор 82 имеет корпус 84 с основным патрубком 86 впуска вакуума, который прикреплен к основному каналу 74 потока от вакуумного усилителя, и вспомогательным патрубком 88 впуска вакуума, который прикреплен к вспомогательному каналу 78 потока от вакуумного усилителя. Корпус 84 аспиратора снабжен расширяющимся соплом 89. Основной патрубок 86 впуска вакуума и вспомогательный патрубок 88 впуска вакуума обеспечивают поступление всасываемого потока вакуума в аспиратор 82.

[0027] Вспомогательный канал 78 потока от вакуумного усилителя заканчивается полостью 90. Это полость 90 имеет сообщение по текучей среде с центральной расточкой 92, выполненной в середине расширяющегося сопла 89, имеющего узкое впускное отверстие 94 и коническое выпускное отверстие 96, через канал 97.

[0028] Корпус 84 аспиратора имеет также два расположенных один напротив другого патрубка 98 и 98' для впуска атмосферного воздуха, в которые поступают потоки 100 и 100' воздуха из окружающей среды. Имеется воздушный фильтр (не показан), прикрепленный к противолежащим патрубкам 98 и 98' для впуска атмосферного воздуха. Эти патрубки 98 и 98' для впуска атмосферного воздуха располагаются в верхней по потоку зоне центральной расточки 92.

[0029] На верхнем по потоку конце корпуса 84 аспиратора выполнена осевая расточка 102, имеющая нижнюю по потоку стенку 104 и противоположную верхнюю по потоку стенку 105. Имеется подвижное суживающееся сопло 106, имеющее сообщение по текучей среде с основным патрубком 86 впуска вакуума. Это подвижное суживающееся сопло 106 имеет широкий входной конец 108 и узкий конический выходной конец 110. От подвижного суживающегося сопла 106 отходят стопоры 112 и 112'. Эти стопоры 112 и 112' могут иметь любую форму, в частности, кольцевую.

[0030] Между торцевой стенкой 104 осевой расточки 102 и стопорами 112 и 112' расположены два предварительно нагруженных смещающих элемента 114 и 114'. Хотя на чертежах предварительно нагруженные смещающие элементы 114 и 114' показаны в форме пружин, вполне можно применить и элементы иной формы. Подвижное суживающееся сопло 106 находится в верхней по потоку зоне корпуса 84 аспиратора, а предварительно нагруженные смещающие элементы 114 и 114' смещают это подвижное суживающееся сопло 106 в направлении вверх по потоку.

[0031] Как показано на фиг. 3, в обычных рабочих режимах, при которых Pвак.<Pколл., подвижное суживающееся сопло 106 проталкивается в сторону, противоположную находящемуся ниже по потоку расширяющемуся соплу 89, и в направлении вверх по потоку предварительно нагруженными смещающими элементами 114 и 114', пока стопоры 112 и 112' не упрутся в верхнюю по потоку стенку 105. В этом положении подвижное суживающееся сопло 106 отстоит от узкого впускного отверстия 94 центральной расточки 92 расширяющегося сопла 89. Благодаря этому расхождению становится возможным поступление входящего потока воздуха из обоих противолежащих патрубков 98 и 98' для впуска атмосферного воздуха, который соединяет поток воздуха в тормозной вакуумный бачок, идущий из основного канала 74 и поступающий в основной патрубок 86 впуска вакуума, с потоком из вспомогательного канала 78, поступающим во вспомогательный патрубок 88 впуска вакуума. При этом смешавшийся поток поступает во впускной коллектор 56.

[0032] Как видно на фиг.3, положение суживающегося сопла 106 обусловливает появление перепада давлений между атмосферой и впускным коллектором 56, направляющего движущий поток и создающего низкое статическое давление на узком коническом выходном конце 110. Поскольку статическое давление на узком коническом выходном конце 110 меньше давления в узле 52 вакуумного усилителя, воздух, находящийся в тормозном бачке, начинает циркулировать по основному каналу 74 потока от вакуумного усилителя и вспомогательному каналу 78 потока от вакуумного усилителя, в сторону впускного коллектора 56. В результате этого в узле 52 вакуумного усилителя генерируется вакуум.

[0033] Однако при работе в других рабочих режимах двигателя, и в частности, при очень низком давлении во впускном коллекторе 56, когда Pвак.>Pколл.., давление во впускном коллекторе оказывается меньшим, нежели вакуумметрическое давление в узле 52 вакуумного усилителя. Более высокое давление в подвижном суживающемся сопле 106 преодолевает силу сопротивления предварительно нагруженных смещающих элементов 114 и 114', проталкивая подвижное суживающееся сопло 106 в направлении вниз по потоку, в сторону расширяющегося сопла 89, пока конический выходной конец 110 не придет в соприкосновение с узким впускным отверстием 94 центральной расточки 92 расширяющегося сопла 89, перекрывая тем самым путь движущему потоку. В результате изменения пути потока, создаваемого движением подвижного суживающегося сопла 106 в направлении вниз по потоку воздух, находящийся в узле 52 вакуумного усилителя, циркулирует по основному каналу 74 потока от вакуумного усилителя и вспомогательному каналу 78 потока от вакуумного усилителя к впускному коллектору 56. Возможна оптимизация баланса сил посредством изменения размеров предварительно нагруженных смещающих элементов 114 и 114' на основе рабочего режима двигателя и конкретной ситуации применения.

[0034] Описанное выше предлагаемое изобретение позволяет решить проблемы, свойственные известным системам усиления тормоза, путем устранения необходимости в дополнительной обводной линии и в использовании дорогостоящего обратного клапана и связанного с ним привода. Однако из приведенного выше обсуждения и приложенных чертежей специалистам должна быть совершенно очевидна возможность внесения в это решение различных изменений, модификаций и вариантов при условии сохранения сущности и объема изобретения, заявленных в нижеследующих пунктах формулы изобретения.


АСПИРАТОР ДЛЯ ДВИГАТЕЛЯ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ С СОВМЕЩЕННЫМИ ПЕРЕПУСКНЫМ И ОБРАТНЫМ КЛАПАНАМИ
АСПИРАТОР ДЛЯ ДВИГАТЕЛЯ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ С СОВМЕЩЕННЫМИ ПЕРЕПУСКНЫМ И ОБРАТНЫМ КЛАПАНАМИ
АСПИРАТОР ДЛЯ ДВИГАТЕЛЯ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ С СОВМЕЩЕННЫМИ ПЕРЕПУСКНЫМ И ОБРАТНЫМ КЛАПАНАМИ
АСПИРАТОР ДЛЯ ДВИГАТЕЛЯ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ С СОВМЕЩЕННЫМИ ПЕРЕПУСКНЫМ И ОБРАТНЫМ КЛАПАНАМИ
АСПИРАТОР ДЛЯ ДВИГАТЕЛЯ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ С СОВМЕЩЕННЫМИ ПЕРЕПУСКНЫМ И ОБРАТНЫМ КЛАПАНАМИ
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 111-120 из 556.
23.04.2019
№219.017.36ab

Способ и система для регулирования впрыска воды

Изобретение может быть использовано в гибридных системах привода транспортных средств. Предложены способы и системы для взаимного усиления преимуществ впрыска воды в двигатель в системе гибридного транспортного средства. Во время работы двигателя, в ответ на изменение водительского запроса,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002685628
Дата охранного документа: 22.04.2019
25.04.2019
№219.017.3b90

Управление вспрыском топлива

Изобретение может быть использовано в системах управления топливоподачей для двигателей внутреннего сгорания. Согласно изобретению во время холодного запуска двигателя, в течение одного цикла цилиндра, выполняют впрыск из топливного инжектора впрыска во впускной канал, а также непосредственные...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002685783
Дата охранного документа: 23.04.2019
27.04.2019
№219.017.3d38

Система и способ (варианты) контроля содержания сажи в отработавших газах

Раскрыт способ для обнаружения сажи (твердых частиц) в системе отработавших газов транспортного средства. Способ, содержащий следующие этапы: сбор частиц сажи на поверхности датчика ниже по потоку от сажевого фильтра для увеличения давления внутри датчика; повторную регенерацию поверхности...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002686364
Дата охранного документа: 25.04.2019
27.04.2019
№219.017.3d79

Система управления двигателем гибридного транспортного средства и гибридное транспортное средство

Изобретение относится к гибридным транспортным средствам. Система управления двигателем гибридного транспортного средства содержит контроллер с инструкциями, хранимыми в его долговременной памяти для обеспечения работы транспортного средства, в том числе: в ответ на более низкий, чем пороговое...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002686288
Дата охранного документа: 24.04.2019
27.04.2019
№219.017.3d7e

Многоструйный инжектор с последовательным впрыском топлива

Изобретение может быть использовано в системах топливоподачи двигателей внутреннего сгорания. Предложены способы и системы для непосредственного впрыска топлива. Согласно изобретению система топливного инжектора содержит инжекторную иглу 205 с инжекторным штифтом 210, причем по окружающей...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002686359
Дата охранного документа: 25.04.2019
27.04.2019
№219.017.3db6

Способ и система для обнаружения твердых частиц в отработавших газах

Предложены способ и датчик для обнаружения твердых частиц в отработавших газах двигателя внутреннего сгорания. Датчик твердых частиц содержит наружную неперфорированную трубку с множеством отрицательных электродов на протяжении внутренней поверхности; центральный перфорированный элемент с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002686351
Дата охранного документа: 25.04.2019
29.04.2019
№219.017.3e41

Способ охлаждения двигателя (варианты) и двухконтурная система охлаждения двигателя

Изобретение относится к двухконтурной системе охлаждения двигателя. Раскрыты способы и системы обеспечения двухконтурной системы охлаждения, используемой для контроля температуры трансмиссионного масла двигателя. В одном примере высокотемпературный контур охлаждения содержит первый...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002686433
Дата охранного документа: 25.04.2019
01.05.2019
№219.017.4787

Способ управления двигателем гибридного транспортного средства (варианты)

Изобретение относится к двигателям транспортных средств. В способе прогрева двигателя гибридного транспортного средства во время его приведения в движение электромотором вращают электроприводной впускной компрессор при закрытом положении верхней по потоку впускной дроссельной заслонки и при...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002686601
Дата охранного документа: 29.04.2019
01.05.2019
№219.017.47ac

Способ для двигателя с наддувом

Изобретение может быть использовано в двигателях внутреннего сгорания с наддувом. Способ для двигателя (10) с наддувом заключается в том, что блокируют поток паров из картера (144) через клапан (50) с электрическим управлением посредством регулировки клапана (50) с электрическим управлением в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002686543
Дата охранного документа: 29.04.2019
01.05.2019
№219.017.47ad

Выпускная система двигателя

Изобретение может быть использовано в автомобильных двигателях внутреннего сгорания. Выпускная система двигателя содержит выпускной патрубок (48) с датчиком (162) твердых частиц, фильтр твердых частиц и контроллер (12). Датчик (162) твердых частиц содержит внутреннюю и внешнюю полые...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002686532
Дата охранного документа: 29.04.2019
Показаны записи 51-52 из 52.
29.05.2020
№220.018.2195

Способ определения содержания твердых частиц в отработавших газах (варианты)

Представлены способы и системы для датчика твердых частиц, расположенного ниже по потоку от дизельного сажевого фильтра в системе выпуска отработавших газов. В одном из примеров датчик твердых частиц может содержать цилиндрический блок с круглой пластиной и расположенным в ней множеством...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002722143
Дата охранного документа: 27.05.2020
23.07.2020
№220.018.3576

Система (варианты) и способ для обнаружения твердых частиц

Изобретение может быть использовано в выпускных системах двигателей внутреннего сгорания. Система для обнаружения твердых частиц содержит набор полых дисков (260), возрастающих в размере в направлении вдоль вертикальной оси (299), электроды (220), (222) и трубку (250) с впускным отверстием...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002727120
Дата охранного документа: 20.07.2020
+ добавить свой РИД