×
06.06.2023
223.018.781d

Результат интеллектуальной деятельности: Корпус роторно-поршневого двигателя внутреннего сгорания

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к области двигателестроения, а именно к роторно-поршневым двигателям внутреннего сгорания, и может быть использовано для теплоизоляции корпуса двигателя. Корпус двигателя с расположенными в нем впускным и выпускным каналами содержит нанесенное на внутреннюю поверхность корпуса двигателя и внутреннюю поверхность выпускного канала корпуса двигателя теплоизоляционное покрытие. Покрытие корпуса выполнено из интеркерамоматричного композиционного материала на основе реакционно-спеченного кремния SiC, диборида циркония ZrB, дисилицида циркония ZrSi, ультрадисперсного углерода С и ванадия V при определенном соотношении компонентов в мас.% с образованием фазы Новотного состава ZrSiC. Покрытие внутренней поверхности выпускного канала корпуса выполнено из материала на основе пористого карбида кремния SiC, модифицированного волокнами нитрида кремния SiN при определенном соотношении компонентов в мас.%. Изобретение направлено на повышение теплозащитных, адгезионных и прочностных свойств покрытия внутренней поверхности корпуса роторно-поршневого двигателя и внутренней поверхности выпускного канала корпуса роторно-поршневого двигателя. 1 табл., 2 ил.

Изобретение относится к области двигателестроения, а именно к роторно-поршневым двигателям внутреннего сгорания, и может быть использовано для теплоизоляции корпуса двигателя.

Известен корпус роторно-поршневого двигателя внутреннего сгорания с расположенными в нем впускным и выпускным каналами (авторское свидетельство СССР №639475, F02B 53/12, 1978 г. Бюллетень №47). Отсутствие теплоизоляции внутренней поверхности корпуса приводит к большому отводу тепла в систему охлаждения и уменьшению доли теплоты, преобразуемой в эффективную работу, и, как следствие, к снижению КПД двигателя и ухудшению его технико-экономических показателей, а также к увеличению содержания токсичных веществ в отработавших газах, вследствие неполноты сгорания топливовоздушной смеси.

Известен корпус роторно-поршневого двигателя внутреннего сгорания с расположенными в нем впускным и выпускным каналами и нанесенным на внутреннюю поверхность корпуса и выпускного канала корпуса роторно-поршневого двигателя теплоизоляционным покрытием, выполненным из композиционного материала, выполненного из пористого металла или керамического материала, например, окиси циркония (патент US №4021163, класс 418-83, 1977 г.). Известное техническое решение не обеспечивает достаточного уровня снижения количество тепла, теряемого в систему охлаждения вследствие недостаточно высоких теплоизоляционных параметров материала покрытия и его низкую стойкость к термоударам (резком повышении температуры). Кроме того, используемые покрытия имеют недостаточно высокую прочность сцепления (адгезию) с основой, предварительно нанесенной на внутреннюю поверхность корпуса, в связи с чем требуется нанесение дополнительных промежуточных слоев между теплозащитным покрытием и основой.

Наиболее близким к предлагаемому изобретению по технической сущности и достигаемому эффекту является корпус роторно-поршневого двигателя с расположенными в нем впускным и выпускным каналами и нанесенным на внутреннюю поверхность корпуса и выпускного канала корпуса роторно-поршневого двигателя теплоизоляционным покрытием, выполненным из композиционного материала (Патент РФ на полезную модель RU №5823, F01C 2106, 1998 г.). В известном техническом решении покрытие внутренней поверхности корпуса выполнено из композиционного материала, состоящего из твердых включений фазы α-Аl2О3, распределенной в матрице из γ-Аl2О3 и соединениях муллита 3Аl2О3 * 2SiO2. Существенным недостатком известного технического решения является пониженная прочность при термоударе вследствие недостаточного сцепления (адгезии) теплоизоляционного материала с основой, что обусловлено различием в коэффициентах термического расширения, а также недостаточная эффективность теплозащитных свойств материала, не обеспечивающего достаточного уровня снижения количества теряемого тепла. Кроме того, недостаточно эффективная теплоизоляция на поверхности выпускного канала корпуса роторно-поршневого двигателя приводит к повышению степени теплоотвода от горячих газов в каналы охлаждения, в результате чего снижается эффективность двигателя и увеличивается содержание СО и NOx в отработавших газах.

Реализация технического решения по заявляемому изобретению позволяет повысить эффективность роторно-поршневого двигателя за счет уменьшения теплоотвода горячих газов из полости его корпуса и повышения надежности теплозащитного покрытия.

Технический результат, достигаемый при осуществлении предлагаемого изобретения, заключается в повышении теплозащитных, адгезионных и прочностных свойств покрытия внутренней поверхности корпуса и выпускного канала роторно-поршневого двигателя.

Заявленный технический результат достигается за счет того, что в корпусе роторно-поршневого двигателя внутреннего сгорания с расположенными в нем впускным и выпускным каналами, каналами охлаждения на внутреннюю поверхность корпуса роторно-поршневого двигателя и выпускного канала нанесено теплоизоляционное покрытие, выполненное из композиционного материала, причем покрытие внутренней поверхности корпуса выполнено из интеркерамоматричного композиционного материала на основе реакционно-спеченного карбида кремния (SiC), диборида циркония (ZrB2), дисилицида циркония (ZrSi2), ультрадисперсного углерода (С) и ванадия (V) при следующем соотношении компонентов, мас. %:

карбид кремния (SiC) 68-70
диборид циркония (ZrB2) 5
дисилицид циркония (ZrSi2) 5
ультрадисперсный углерод (С) 10
ванадий (V) 10-12,

с образованием фазы Новотного состава Zr5Si3C, а покрытие внутренней поверхности выпускного канала выполнено из материала на основе пористого карбида кремния (SiC), модифицированного волокнами нитрида кремния (Si3N4) в соотношении компонентов, мас. %:

карбид кремния (SiC) 78-80
волокна нитрида кремния (Si3N4) 20-22

Указанные существенные признаки обеспечивают решение поставленной технической проблемы с достижением заявленного технического результата, так как:

- выполнение покрытия внутренней поверхности корпуса из интеркерамоматричного композиционного материала на основе реакционно-спеченного карбида кремния (SiC), диборида циркония (ZrB2), дисилицида циркония (ZrSi2), ультрадисперсного углерода (С) и ванадия (V) при следующем соотношении компонентов, мас. %:

карбид кремния (SiC) 68-70
диборид циркония (ZrB2) 5
дисилицид циркония (ZrSi2) 5
ультрадисперсный углерода (С) 10
ванадий (V) 10-12,

с образованием фазы Новотного состава Zr5Si3C обеспечивает повышение теплозащитных, адгезионных и прочностных свойств покрытия за счет того, что фаза имеет более высокую термостойкость, чем силициды тугоплавких металлов, что особенно заметно при температурах выше 1000°С. Материалы, содержащие фазу Новотного выдерживают рабочие температуры до 1700-1900°С, отличительной особенностью которых является уникальная атомно-кристаллическая структура наноламинантной четырехшаговой спирали [Неорганические материалы, №10, том 51, 2015 г., изд-во «Наука»].

- выполнение покрытия внутренней поверхности выпускного канала корпуса роторно-поршневого двигателя из материала на основе пористого карбида кремния (SiC), модифицированного волокнами нитрида кремния (Si3N4) в соотношении компонентов мас. %:

карбид кремния (SiC) 78-80
волокна нитрида кремния (Si3N4) 20-22,

обеспечивает повышение теплозащитных и прочностных свойств покрытия. Настоящее изобретение поясняется следующим описанием и иллюстрациями, где:

- на фиг. 1 изображена схема предлагаемого корпуса роторно-поршневого двигателя внутреннего сгорания;

- на фиг. 2 изображена таблица сравнительных механических и теплофизических параметров известного и предложенного технического решения.

На фиг. 1 приняты следующие обозначения:

1 - корпус роторно-поршневого двигателя;

2 - впускной канал корпуса роторно-поршневого двигателя;

3 - выпускной канал корпуса роторно-поршневого двигателя;

4 - каналы охлаждения;

5 - теплозащитное покрытие внутренней поверхности корпуса роторно-поршневого двигателя;

6 - теплозащитное покрытие внутренней поверхности выпускного канала корпуса роторно-поршневого двигателя.

Корпус роторно-поршневого двигателя 1 включает расположенные в стенках впускной и выпускной каналы корпуса роторно-поршневого двигателя 2 и 3 соответственно, и каналы охлаждения 4. Поперечное сечение внутренней рабочей поверхности корпуса имеет профиль эквидистанты к эпитрохоиде, описываемой вершиной каждого выступа ротора (на чертеже не показан) при его планетарном движении внутри корпуса роторно-поршневого двигателя 1 (см. фиг. 1).

Необходимо отметить, что наиболее интенсивное тепловыделение в двигателе имеет место на такте расширения продуктов сгорания и в процессе продолжающегося при этом сгорания топлива, поэтому необходимо теплоизолировать не только зону горения и расширения, но также зону выпускного канала вывода выхлопных газов. При работе двигателя наличие слоев покрытия на внутренней рабочей поверхности корпуса роторно-поршневого двигателя 1, где происходит сгорание топлива и расширение продуктов сгорания, обеспечивает существенное уменьшение отвода тепла из рабочей камеры корпуса в охлаждающую среду и повышение полноты сгорания. При этом дополнительное снижение теплоотвода от горячих газов в охлаждающую среду достигается также за счет теплоизоляции внутренней поверхности выпускного канала корпуса роторно-поршневого двигателя 3. Для этого на внутренних поверхностях корпуса роторно-поршневого двигателя 1 и выпускного канала корпуса роторно-поршневого двигателя 3 нанесены соответственно теплозащитное покрытие внутренней поверхности корпуса роторно-поршневого двигателя 5 и теплозащитное покрытие внутренней поверхности выпускного канала корпуса роторно-поршневого двигателя 6, выполненные из композиционного материала, причем теплозащитное покрытие внутренней поверхности корпуса роторно-поршневого двигателя 5 выполнено из интеркерамоматричного композиционного материала на основе реакционно-спеченного карбида кремния (SiC), диборида циркония (ZrB2), дисилицида циркония (ZrSi2), ультрадисперсного углерода (С) и ванадия (V) с образованием фазы Новотного состава Zr5Si3C, при следующем соотношении компонентов мас. %.

Рецептура 1:

карбид кремния (SiC) 68
диборид циркония (ZrB2) 5
дисилицид циркония (ZrSi2) 5
ультрадисперсный углерод (С) 10
ванадий (V) 12

Рецептура 2:

карбид кремния (SiC) 70
диборид циркония (ZrB2) 5
дисилицид циркония (ZrSi2) 5
ультрадисперсный углерод (С) 10
ванадий (V) 10

Покрытие внутренней поверхности выпускного канала корпуса роторно-поршневого двигателя 3 выполнено из материала на основе пористого карбида кремния (SiC), модифицированного волокнами нитрида кремния (Si3N4) в соотношении компонентов мас. %:

Рецептура 3:

карбид кремния (SiC) 78
волокна нитрида кремния (Si3 N4) 22

Рецептура 4:

карбид кремния (SiC) 80
волокна нитрида кремния (Si3 N4) 20

При этом приведенные в рецептурах диапазоны не должны толковаться как ограничивающие область предлагаемого технического решения.

Для нанесения покрытия на рабочую поверхность корпуса роторно-поршневого двигателя 1, изготовленного из алюминиевого сплава и внутреннюю поверхность выпускного канала корпуса роторно-поршневого двигателя 3 используется технология газодетонационного напыления. При этом применение ультрадисперсного углерода при температуре напыления способствует образованию тройного соединения - фазы Новотного состава Zr5Si3C, обладающего повышенной термопрочностью при применении в составе теплозащитного покрытия внутренней поверхности корпуса роторно-поршневого двигателя, а добавка ванадия (V) увеличивает адгезионную и когезионную прочность теплозащитного покрытия внутренней поверхности корпуса роторно-поршневого двигателя, исключая необходимость нанесения дополнительных промежуточных слоев, и повышает сплошность образующихся цирконокарбидных силикатных пленок, защищающих материал покрытия от окисления и износа.

При значениях глубины слоя и геометрических параметров структуры покрытия, аналогичных приведенным в известном техническом решении, указанном в качестве прототипа, толщина слоя теплозащитного покрытия внутренней поверхности выпускного канала корпуса роторно-поршневого двигателя и внутренней поверхности корпуса роторно-поршневого двигателя составляет 0,1-0,3 мм при радиусе пор 0,075-0,2 мм. Оптимальная толщина стенок между соседними порами составляет 0,18-0,22 их радиуса при толщине стенки между соседними порами 0,015-0,04 мм., межосевое расстояние пор составляет 0,18-0,48 мм, что определяет пониженную теплопроводность материала покрытия и обеспечивает уменьшение теплоотвода горячих газов из полости внутренней поверхности выпускного канала корпуса роторно-поршневого двигателя и внутренней поверхности корпуса роторно-поршневого двигателя с повышением надежности и долговечности покрытия.

Сравнительный анализ данных, приведенных в таблице (см. фиг. 2) позволяет сделать вывод о том, что предложенное техническое решение обеспечивает достаточную термопрочность, высокую адгезионную способность покрытия за счет исключения промежуточных дополнительных слоев, высокие теплозащитные свойства покрытия и снижение эмиссии токсичных газов (СО и NOx).

Таким образом, выполнение покрытия внутренней поверхности корпуса роторно-поршневого двигателя из интеркерамоматричного композиционного материала на основе реакционно-спеченного карбида кремния (SiC), диборида циркония (ZrB2), дисилицида циркония (ZrSi2), ультрадисперсного углерода (С) и ванадия (V) при указанном выше соотношении компонентов мас. % с образованием фазы Новотного состава Zr5Si3C, и выполнение покрытия внутренней поверхности выпускного канала корпуса роторно-поршневого двигателя из материала на основе пористого карбида кремния (SiC), модифицированного волокнами нитрида кремния (Si3N4) при указанном выше соотношении компонентов мас. % обеспечивает повышение теплозащитных, адгезионных и термопрочностных свойств покрытия, что позволяет решить проблему повышения эффективности двигателя, а именно повысить индикаторный КПД двигателя и уменьшить содержания СО и NOx в отработавших газах и способствует повышению долговечности и надежности покрытий корпуса и внутренней поверхности выпускного канала корпуса роторно-поршневого двигателя.

Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 51-60 из 174.
29.12.2018
№218.016.ac71

Мощный импульсный свч фотодетектор

Изобретение относится к области разработки и изготовления мощных фоточувствительных полупроводниковых приборов на основе GaAs, в частности к импульсным полупроводниковым сверхвысокочастотным (СВЧ) фотодетекторам. Мощный импульсный СВЧ фотодетектор лазерного излучения на основе гетероструктуры...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002676228
Дата охранного документа: 26.12.2018
29.12.2018
№218.016.ac8a

Способ изготовления полупроводниковых лазеров

Способ изготовления полупроводниковых лазеров содержит этапы, на которых расщепляют лазерную гетероструктуру на линейки полупроводниковых лазеров во внешней атмосфере, обеспечивая грани резонатора, напыляют на внутреннюю поверхность рабочей вакуумной камеры слой алюминия толщиной не менее 50...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002676230
Дата охранного документа: 26.12.2018
29.12.2018
№218.016.acdd

Способ изготовления импульсного фотодетектора

Изобретение относится к области разработки и изготовления фоточувствительных полупроводниковых приборов на основе GaAs. Способ изготовления мощного импульсного фотодетектора, работающего в фотовольтаическом режиме (с нулевым напряжением смещения), на основе GaAs включает последовательное...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002676221
Дата охранного документа: 26.12.2018
29.12.2018
№218.016.acf3

Способ изготовления свч фотодетектора

Изобретение относится к оптоэлектронике и может быть использовано для создания мощного СВЧ фотодетектора на основе эпитаксиальных структур GaAs/AlGaAs, чувствительных к излучению на длине волны 810-860 нм. Способ заключается в создании многослойной структуры из системы чередующихся слоев AlGaAs...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002676185
Дата охранного документа: 26.12.2018
29.12.2018
№218.016.acfa

Свч фотоприемник лазерного излучения

Изобретение относится к полупроводниковым приборам, применяемым в электронике. СВЧ фотоприемник лазерного излучения состоит из подложки 1, выполненной из n-GaAs, и последовательно осажденных: слоя тыльного потенциального барьера 2 n-AlGaAs, базового слоя, выполненного из n-GaAs 3, с толщиной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002676188
Дата охранного документа: 26.12.2018
29.12.2018
№218.016.acff

Свч фотодетектор лазерного излучения

Изобретение относится к полупроводниковой электронике и может быть использовано для создания фотодетекторов (ФД) лазерного излучения (ЛИ). СВЧ фотодетектор лазерного излучения состоит из подложки 1, выполненной из n-GaAs, и последовательно осажденных: Брегговского отражателя 2, настроенного на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002676187
Дата охранного документа: 26.12.2018
23.02.2019
№219.016.c6dd

Способ получения термостойких сополиэфиркетонов с улучшенными физико-механическими характеристиками

Настоящее изобретение относится к способу получения сополиэфиркетонов с высокой термостойкостью и повышенными физико-механическими характеристиками на основе 4,4'-дигидроксибензофенона, 4,4'-дифторбензофенона, карбоната калия в качестве щелочного агента, характеризующемуся тем, что в качестве...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002680524
Дата охранного документа: 22.02.2019
26.02.2019
№219.016.c81c

Способ изготовления чувствительного элемента электроакустического преобразователя на основе пьезоактивной пленки из поливинилиденфторида (пвдф) и устройство для склейки чувствительного элемента

Изобретение относится к области изготовления электроакустических преобразователей. Способ изготовления чувствительного элемента на основе пьезоактивной пленки ПВДФ с токопроводящим покрытием включает нанесение на поверхность двух пьезоактивных пленок липкого слоя эпоксидной клеевой композиции,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002680670
Дата охранного документа: 25.02.2019
28.02.2019
№219.016.c853

Ампульное устройство для реакторных исследований

Изобретение относится к ядерной технике, а именно к ампульным облучательным устройствам для реакторных исследований свойств тепловыделяющих элементов. Ампульное устройство для реакторных исследований включает внешнюю цилиндрическую оболочку с герметизирующими торцевыми крышками, внутри которой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002680721
Дата охранного документа: 26.02.2019
03.03.2019
№219.016.d231

Способ изготовления мощного фотодетектора

Изобретение может быть использовано для создания СВЧ-фотодетекторов на основе эпитаксиальных структур GaAs/AlGaAs, чувствительных к излучению на длине волны 810-860 нм. Способ заключается в создании фоточувствительной области и контактной площадки для бондинга вне фоточувствительной области на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002680983
Дата охранного документа: 01.03.2019
Показаны записи 11-12 из 12.
21.05.2023
№223.018.6917

Твердый сплав для высоконагруженных узлов трения

Изобретение относится к области порошковой металлургии, а именно к твердому износостойкому сплаву, предназначенному для работы в сложных условиях динамического нагружения, высоких контактных давлений и скоростей. Сплав содержит компоненты в следующем соотношении, мас. %: никель - 7,0-20, медь -...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002794534
Дата охранного документа: 20.04.2023
06.06.2023
№223.018.7809

Композиционные порошки на основе карбонитрида титана

Изобретение относится к области порошковой металлургии и предназначено для производства износостойких сплавов на основе карбонитрида титана, работающих в сложных условиях динамического нагружения, высоких контактных давлений и скоростей. Композиционный порошок на основе карбонитрида титана TiCN...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002737839
Дата охранного документа: 03.12.2020
+ добавить свой РИД