RU2126893C1 - Способ ускорения выхода двигателя транспортного средства на рабочий режим - Google Patents
Способ ускорения выхода двигателя транспортного средства на рабочий режим Download PDFInfo
- Publication number
- RU2126893C1 RU2126893C1 RU97105715A RU97105715A RU2126893C1 RU 2126893 C1 RU2126893 C1 RU 2126893C1 RU 97105715 A RU97105715 A RU 97105715A RU 97105715 A RU97105715 A RU 97105715A RU 2126893 C1 RU2126893 C1 RU 2126893C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- engine
- oil
- fuel
- mixture
- cylinders
- Prior art date
Links
Images
Landscapes
- Lubrication Of Internal Combustion Engines (AREA)
Abstract
Изобретение относится к машиностроению, в частности к системам смазки двигателей внутреннего сгорания при работе их на неустановившихся режимах послепускового прогрева. В способе запуск двигателя производится на расчетном (штатном) топливе, а в период послепускового прогрева в цилиндры подают смесь топлива с присадкой моторного масла, причем послепусковой прогрев двигателя производят под нагрузкой в процессе движения транспортного средства, а топливно-масляную смесь подают в цилиндры до момента достижения температуры смазочного масла в поддоне 50-60oC, после чего двигатель переводят на питание расчетным топливом. Технический результат - ускорение выхода двигателя транспортного средства на рабочий режим. 1 з.п. ф-лы, 2 ил.
Description
Изобретение относится к машиностроению, в частности к системам смазки двигателей внутреннего сгорания при их работе на неустановившихся режимах послепускового прогрева.
Известен способ пуска двигателя внутреннего сгорания, обеспечивающий пониженные затраты времени на подготовку двигателя к пуску и выход его на работу под нагрузкой, в котором перед запуском двигателя система смазки прокачивается прогретым маслом от подогревателя, осуществляя распыление нагретого масла на стенки цилиндров и днище поршней (см. А.С. СССР N 1143866, F 01 M 5/02 "Система смазки двигателя внутреннего сгорания", опубл. 1985.
При высокой надежности такой системы и снижении затрат времени на выход двигателя в рабочий режим недостатком ее является повышенная сложность из-за установки специального подогревателя и дополнительной системы с контуром циркуляции и распыления подогретого масла, что увеличивает габариты двигателя и усложняет его эксплуатацию.
Известен также способ пуска двигателя при отрицательных температурах без предварительного подогрева с последующим прогревом его на холостом ходу на бензине с присадкой моторного масла. Для осуществления способа на транспортном средстве устанавливается дополнительный небольшой бачок со смесью бензина и минерального масла AC-5, взятых в соотношениях от 15:1 до 25:1, который через трехходовой кран включается в систему питания двигателя. При этом способе за несколько минут до остановки двигателя кран переключения баков ставят в положение подачи топлива из бачка со смесью, в результате чего карбюратор заполняется бензиномасляной смесью и следующий запуск двигателя происходит на указанной смеси. После пуска на бензиномасляной смеси и прогрева двигателя на холостом ходу с питанием этой же смесью кран переключается на подачу топлива из основного бака (см. Герш Г. "Пуск карбюраторных двигателей с присадкой масла" /Техника в сельском хозяйстве - 1963 - N2, с. 58 - 60).
Недостатками запуска двигателя на бензино-минерально-масляной смеси с высоким содержанием масла и с последующим прогревом двигателя на этой же смеси на холостом ходу является то, что в холодном двигателе при запуске на бензиномасляной смеси возможен "заброс" свечей маслом, что приводит к затягиванию пуска и выхода двигателя на рабочий режим.
Задачей изобретения является разработка способа ускоренного выхода двигателя транспортного средства на рабочий режим после запуска при отрицательных температурах окружающего воздуха и при минимальных доработках штатных двигателей мобильных транспортных средств, работающих в экстремальных условиях, в частности на пожарных машинах, когда на сбор и выезд автомобиля по тревоге норма времени составляет в зимнее время от 35 до 45 с (см. Нормативы по пожарно-строевой подготовке. Главное управление пожарной охраны МВД СССР - М: 1978, с. 6), а сокращением времени прибытия пожарных подразделений обеспечиваются минимальные человеческие жертвы и материальные потери на пожарах-авариях.
Поставленная задача решается тем, что в способе ускорения выхода двигателя транспортного средства на рабочий режим, включающем запуск двигателя и послепусковой прогрев, запуск двигателя производят на расчетном топливе, а в период послепускового прогрева в цилиндры подают смесь топлива с присадкой моторного масла, причем послепусковой прогрев двигателя производят не на холостом ходу, а в процессе движения транспортного средства - приема нагрузки, а топливно-масляную смесь подают в цилиндры до прогрева двигателя и достижения температуры масла в поддоне картера 50...60oC, после чего двигатель переводят на питание расчетным топливом.
Отношение топлива к моторному маслу в смеси, подаваемой в период послепускового прогрева в цилиндры, находится в пределах от 15:1 до 35:1 по объему компонентов, причем в смесь входят моторные минеральные либо синтетические или полусинтетические масла, а топливно-масляная смесь готовится путем предварительного механического смешивания компонентов и находится в отдельном бачке, подключенном к системе питания двигателя через переключающее устройство.
Изобретение поясняется чертежом, где:
на фиг. 1 представлена схема питания двигателя транспортного средства, оборудованного для ускоренного выхода на рабочий режим.
на фиг. 1 представлена схема питания двигателя транспортного средства, оборудованного для ускоренного выхода на рабочий режим.
На фиг. 2 приведены графики подъема температур охлаждающей жидкости в блоке цилиндров и смазочного масла в поддоне картера двигателя при испытаниях по предложенному способу (линии 1 и 3) и контрольные (кривые 2 и 4) в зависимости от пути, пройденного пожарным автомобилем.
На схеме (фиг. 1) показан двигатель 1 с системой подачи топлива 2, основной топливный бак 3, дополнительный бачок для топливно-масляной смеси 4 и переключающее устройство - трехходовой кран 5.
Способ осуществляется следующим образом.
Готовят топливно-масляную смесь, в частности, на основе бензина A-76 и моторного масла марки М8Б или аналогичного в соотношении от 15:1 до 35:1 в зависимости от ожидаемой температуры наружного воздуха. При температурах от плюс 5 до минус 5oC используется смесь с более низким содержанием масла, при понижении температур количество масла увеличивается. Смесь готовят путем добавления масла к бензину с последующим механическим перемешиванием. Приготовленную смесь заливают в бачок 4 объемом порядка 4 - 5 л, при этом кран 5 стоит в положении питания из основного бака 3 (как на схеме). После чего транспортное средство (в частности, пожарный или автомобиль иной оперативной или специальной службы), дооборудованное для ускоренного выхода двигателя на рабочий режим, готово к работе.
После получения сигнала тревоги (когда нет времени на прогрев двигателя на холостом ходу) водитель запускает двигатель 1 на расчетном топливе из бака 3 и переключает кран 5 на питание из бачка 4 топливно-масляной смесью, при этом в цилиндры ДВС 1 поступает топливо, обогащенное маслом (в виде топливно-масляной смеси) из бачка 4. При попадании в цилиндры топлива с присадкой моторное масло, содержащееся в смеси, смазывает зеркала цилиндров, и тем самым снижает потери мощности на преодоление сил трения в цилиндропоршневой группе, уплотняет зазоры между поршнями и гильзами цилиндров, повышая за счет этого компрессию, а следовательно, и крутящий момент и эффективную мощность, снимаемые с коленвала двигателя на таком неустановившемся режиме, как послепусковой прогрев, ускоряет выход силового агрегата на рабочий режим.
При достижении температуры смазочного масла в поддоне картера 50...60oC, что соответствует завершению послепускового прогрева двигателя (примерно через 8 - 10 мин движения) кран 5 переключают в положение питания из основного бака 3 и автомобиль с двигателем, прогретым в режиме питания топливно-масляной смесью, продолжает движение на расчетном топливе.
Экспериментальную проверку предложенного способа проводили на пожарной автоцистерне марки АЦ-40 (130) модель 63 Б (базовое шасси ЗИЛ-130).
Система охлаждения двигателя была заправлена водой. Дополнительный бачок емкостью 5 л заправлен смесью в соотношении 25:1 бензина A-76 и моторного масла М8Б.
В ходе сравнительных дорожных испытаний измерялись температуры масла в поддоне картера двигателя и охлаждающей жидкости в блоке цилиндров (до термостата). Для измерений использовались термометры манометрического типа марки ТКП-60/3 M с пределами измерений 0 - 120oC и классом точности 2,5.
Путь, пройденный пожарным автомобилем (ПА), измерялся штатным спидометром. Время движения измерялось секундомером "Агат" 4295B с допустимой погрешностью при нормальных условиях за 10 мин длительности интервала работы +0,6 c. Температура наружного воздуха при экспериментах составила минус 5oC.
В ходе испытаний моделировался типовой "ездовой" цикл движения ПА в городе со средней интенсивностью транспортного потока на горизонтальном участке дороги протяженностью 5,4 км, несколько модифицированном применительно к местным условиям (например, число остановок перед светофором с горящим красным сигналом на маршруте вместо 2 составляло в среднем от 6 до 9).
В качестве контрольного использовался этот же автомобиль на расчетном топливе в штатных режимах.
По результатам замеров температур охлаждающей жидкости и моторного масла были построены графики (фиг. 2).
Так, из кривых 2 и 4 следует, что при работе на расчетном топливе и общепринятом режиме движения температура масла в поддоне картера достигает 50oC (выход на рабочий режим) через 3,75 км пробега, а температура воды в блоке цилиндров двигателя становится равной 80oC после преодоления 1900 м. Чистое время прохождения ПА всего маршрута в контрольном варианте составило 13,55 мин, что соответствует средней скорости порядка 21,43 км/ч.
При работе двигателя ПА после запуска (послепусковой прогрев) на бензиномасляной смеси (по предлагаемому способу) температура смазочного масла в поддоне достигает 50oC уже через 2,85 км пробега (кривая 3), а вода в блоке (кривая) прогреется до 80oC также быстрее - уже после пробега первых 1350 м. При этом весь маршрут был пройден за 12,83 мин. Следовательно, средняя скорость движения ПА составила 25,25 км/ч.
(Для сравнения: при прохождении ПА данного маршрута при полностью прогретых силовым и других агрегатах была достигнута средняя скорость 28,05 км/ч).
Таким образом, применение данного способа ускоряет прогрев двигателя в целом в 1,3 раза (на 30%), сократился пробег пожарного автомобиля до достижения температуры смазочного масла в поддоне 50oC, аналогично охлаждающей жидкости в блоке до 80oC - в 1,4 раза (на 40%).
Предложенный способ ускоренного выхода транспортного средства на режим нагрузок, как показали испытания, технически осуществим, является эффективным и может найти применение на аварийных дизель-генераторах и на транспортных средствах оперативных и специальных служб, в частности на пожарных автомобилях при их эксплуатации в условиях отрицательных температур окружающего воздуха, при этом дополнительные затраты на дооборудование автомобиля и на приготовление топливно-масляной смеси предложенного состава многократно окупятся в первый же зимний сезон.
Claims (2)
1. Способ ускорения выхода двигателя транспортного средства на рабочий режим, включающий запуск двигателя и послепусковой прогрев, отличающийся тем, что запуск двигателя производят на расчетном топливе, а в период послепускового прогрева в цилиндры подают смесь топлива с присадкой моторного масла, причем послепусковой прогрев двигателя производят не на холостом ходу, а в процессе движения транспортного средства - приема нагрузки, а топливно-масляную смесь подают в цилиндры до прогрева двигателя и достижения температуры масла в поддоне картера 50 - 60oС, после чего двигатель переводят на питание расчетным топливом.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что отношение топлива к моторному маслу в смеси, подаваемой в период послепускового прогрева в цилиндры, находится в пределах от 15:1 до 35:1 по объему компонентов, причем в смесь входят моторные минеральные либо синтетические или полусинтетические масла, а топливно-масляная смесь готовится путем предварительного механического смешивания компонентов и находится в отдельном бачке, подключенном к системе питания двигателя через переключающее устройство.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU97105715A RU2126893C1 (ru) | 1997-04-10 | 1997-04-10 | Способ ускорения выхода двигателя транспортного средства на рабочий режим |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU97105715A RU2126893C1 (ru) | 1997-04-10 | 1997-04-10 | Способ ускорения выхода двигателя транспортного средства на рабочий режим |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU97105715A RU97105715A (ru) | 1998-03-20 |
RU2126893C1 true RU2126893C1 (ru) | 1999-02-27 |
Family
ID=20191809
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU97105715A RU2126893C1 (ru) | 1997-04-10 | 1997-04-10 | Способ ускорения выхода двигателя транспортного средства на рабочий режим |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2126893C1 (ru) |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2529876C1 (ru) * | 2010-09-01 | 2014-10-10 | Ниссан Мотор Ко., Лтд. | Устройство управления для транспортного средства |
-
1997
- 1997-04-10 RU RU97105715A patent/RU2126893C1/ru active
Non-Patent Citations (1)
Title |
---|
1. Герш Г. Пуск карбюраторных двигателей с присадкой масла. " Техника в сельском хозяйстве ", N 2, 1963, c. 58 - 60. 2. * |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2529876C1 (ru) * | 2010-09-01 | 2014-10-10 | Ниссан Мотор Ко., Лтд. | Устройство управления для транспортного средства |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
DE102016113394B3 (de) | Wärmemanagementsystem und -verfahren einer variablen Zylinderkühlung eines Verbrennungsmotors | |
RU2126893C1 (ru) | Способ ускорения выхода двигателя транспортного средства на рабочий режим | |
GB2496478A (en) | A method for improving warm-up of an engine | |
McGeehan et al. | Effect of oil formulations in minimizing viscosity increase and sludge due to diesel engine soot | |
Davison et al. | Lubricant viscosity effects on passenger car fuel economy | |
Lewis et al. | United Parcel Service Applies Texaco Stratified Charge Engine Technology to Power Parcel Delivery Vans· Progress Report | |
Suzuki et al. | Development of a higher boost turbocharged diesel engine for better fuel economy in heavy vehicles | |
CN108443035A (zh) | 柴油机燃油净化运行安全保护器 | |
Wiedemann et al. | Data Base for Light-Weight Automotive Diesel Power Plants | |
Jones et al. | Development of a 5.7 Litre V8 Automotive Diesel Engine | |
Barnes-Moss et al. | The light duty diesel engine for private transportation | |
Gohn | Cold starting and fleet operation | |
Blackwood | The performance of engines at low operating temperatures | |
Solstad | Cold Weather Starting Aids and Devices; Coolant, Battery, Lube Oil, Fuel Filter Heaters; Glow Plugs and Starting Fluid | |
RU53725U1 (ru) | Система запуска дизельного двигателя внутреннего сгорания | |
Mahoney | Introduction to Fire Apparatus and Equipment | |
Higashisono et al. | The new Isuzu 1.8 liter 4-cylinder diesel engine for the United States market | |
Parpola et al. | Pre-Oiling System during Cold-Start of SI Engine | |
Galbraith et al. | A cold start and pumpability study of fresh and highly sooted engine oils in 1999 heavy duty diesel emission engines | |
Walker et al. | The GM 4.3 liter V-6 gasoline engine | |
Clayden | Water in Crankcase Oils | |
Pattas et al. | A trap oxidizer system for the turbocharged diesel engine | |
Hákansson et al. | Cold Starting the Volvo Way | |
Koors et al. | Application of a Low Emission Methanol Engine to a Heavy-Duty Truck-Vehicle Installation and Operating Experience | |
His | The New Renault 2 Liter 4 Cylinder Diesel Engine |