Nothing Special   »   [go: up one dir, main page]

RU2126893C1 - Способ ускорения выхода двигателя транспортного средства на рабочий режим - Google Patents

Способ ускорения выхода двигателя транспортного средства на рабочий режим Download PDF

Info

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
Application number
RU97105715A
Other languages
English (en)
Other versions
RU97105715A (ru
Inventor
М.Д. Безбородько
А.И. Скоморохов
Г.М. Мичуров
М.А. Савин
Original Assignee
Савин Михаил Александрович
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 Савин Михаил Александрович filed Critical Савин Михаил Александрович
Priority to RU97105715A priority Critical patent/RU2126893C1/ru
Publication of RU97105715A publication Critical patent/RU97105715A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2126893C1 publication Critical patent/RU2126893C1/ru

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. 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.
RU97105715A 1997-04-10 1997-04-10 Способ ускорения выхода двигателя транспортного средства на рабочий режим RU2126893C1 (ru)

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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
1. Герш Г. Пуск карбюраторных двигателей с присадкой масла. " Техника в сельском хозяйстве ", N 2, 1963, c. 58 - 60. 2. *

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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