[go: up one dir, main page]

RU2045662C1 - Электромагнитный клапан с устройством управления - Google Patents

Электромагнитный клапан с устройством управления Download PDF

Info

Publication number
RU2045662C1
RU2045662C1 SU925050353A SU5050353A RU2045662C1 RU 2045662 C1 RU2045662 C1 RU 2045662C1 SU 925050353 A SU925050353 A SU 925050353A SU 5050353 A SU5050353 A SU 5050353A RU 2045662 C1 RU2045662 C1 RU 2045662C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
valve
damping
anchors
traction
core
Prior art date
Application number
SU925050353A
Other languages
English (en)
Inventor
Андрей Владиславович Березко
Жанна Павловна Фойницкая
Владимир Дмитриевич Рогожин
Original Assignee
Могилевский Машиностроительный Институт
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 Могилевский Машиностроительный Институт filed Critical Могилевский Машиностроительный Институт
Priority to SU925050353A priority Critical patent/RU2045662C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2045662C1 publication Critical patent/RU2045662C1/ru

Links

Landscapes

  • Valve Device For Special Equipments (AREA)

Abstract

Использование: в двигателестроении. Сущность изобретения: электромагнитный клапан с устройством управления состоит из: устройства изменения фаз распределения в зависимости от частоты вращения коленчатого вала ДВС, схемы обработки управляющих сигналов, обеспечивающих одновременное включение и последовательное отключение катушек электромагнита, электромагнитного клапана, выполненного в виде элементарной поступательно движущейся кинематической пары, элементы которой свободны в осевом поступательном движении относительно друг друга на участке, равном ходу клапана, и снабженного электромагнитным демпфирующим устройством, которое посредством магнитного поля, обеспечивает смягчение жесткого удара клапана при его посадке в седло. 2 з. п. ф-лы, 11 ил.

Description

Изобретение относится к двигателестроению, в частности к газораспределительным механизмам, и может быть использовано в приводах клапанов механизма газораспределения.
Известна конструкция механизма газораспределения с непосредственным воздействием кулачкового вала на тарелку клапана через цилиндрический толкатель, состоящая из клапана, тарелки клапана, двух сухарей, двух клапанных пружин, цилиндрического толкателя, кулачкового вала, ременного (или цепного) механизма привода кулачкового вала [1]
Недостатками данной конструкции являются высокая потребляемая мощность привода, невозможность изменения фаз газораспределения, шумность работы, необходимость проведения регулировочных работ во время эксплуатации.
Известна конструкция механизма газораспределения с изменяющимися фазами открытия клапанов, содержащая возвратно-вращательно движущейся кулачок, клапан, расположенное между ними вставное коромысло, приводимое в движение гидроцилиндром. Изменение момента открытия и закрытия клапанов и их хода осуществляется путем воздействия автоматического регулятора на оси вращения вставных коромысел. Сигнал, характеризующий частоту вращения, поступает от датчика давления, установленного на выходе из масляного насоса, приводимого двигателем, а сигнал, характеризующий нагрузочный режим, поступает от датчика давления воздуха во впускном трубопроводе [2]
Недостатками данного технического решения являются невысокая надежность, сложность конструкции устройства управления клапаном, наличие регулировочных работ в период эксплуатации.
Наиболее близким техническим решением, выбранным в качестве прототипа, является исполнительный механизм привода клапана газораспределения [3]
Недостатками данного механизма являются невысокая надежность, вызванная большими динамическими и термическими нагрузками, возникающими при его эксплуатации, а также невозможность изменения фаз газораспределения в зависимости от режима работы двигателя.
Динамические нагрузки обусловлены ударом одного якоря о другой в момент открытия клапана, ударом клапана о седло в момент его закрытия, отсутствием демпфирующих устройств, а также наличием выступов, являющихся ограничителем движения второго якоря. Термические нагрузки обусловлены плотным стыком между первым электромагнитом и головкой цилиндров двигателя, а также наличием сплошного клапана-якоря, который в свою очередь приводит к нагреву электромагнитного устройства. Отсутствие устройства изменяющего фазы газораспределения, в зависимости от режима работы двигателя ограничивает функциональные возможности привода и область применения.
Таким образом, перечисленные недостатки снижают надежность работы известного механизма и ухудшают его эксплуатационные качества.
Целью изобретения является повышение надежности и расширение функциональных возможностей электромагнитного привода клапана с устройством управления.
Это достигается тем, что предлагаемый механизм выполнен по типу соленоидного электромагнита, корпус с сердечником которого составляют кинематическую поступательную пару. В данной конструкции торможение, а в итоге и полная остановка якорей при вхождении их в корпус, происходит посредством силы электромагнитного поля, создаваемого катушками электромагнита.
Для смягчения удара клапана о седло при обратном движении сердечника под действием пружины клапана при обесточивании тяговых обмоток в механизме имеется электромагнитное демпфирующее устройство. Это устройство выполнено в виде подпружиненного плавающего якоря, расположенного на оси сердечника между основными тяговыми якорями. Параметры демпфирующего устройства в процессе эксплуатации практически не меняются. Это достигается постоянством магнитного поля, создаваемого малой катушкой и воздействующего на якорь во время его движения.
В предлагаемой конструкции термическое влияние от двигателя на электромагнит снижено за счет удаления обмоток электромагнита от поверхности головки цилиндров и изоляции сердечника от клапана термоизоляционной прокладкой.
Расширение функциональных возможностей электромагнитного клапана с устройством управления достигается тем, что в схему его устройства управления введено устройство, изменяющее фазы газораспределения. Изменение фазы газораспределения происходит за счет смещения двух дисков друг относительно друга под действием центробежного регулятора. При этом изменяется величина окна, образованного взаимным смещением двух секторов, имеющихся на дисках. Это окно соответствует фазе газораспределения на данном режиме работы двигателя.
Сопоставительный анализ с прототипом показывает, что в предлагаемом объекте в момент закрытия клапана происходит смягчение его удара о седло, а возможность изменения фаз газораспределения расширяет его функциональные возможности.
На фиг. 1 показана функциональная схема устройства управления электромагнитного клапана; на фиг.2 графики изменения величины напряжения по времени в транзисторных усилителях (фиг.1); на фиг.3 показано взаимное расположение частей электромагнитного клапана в его открытом положении; на фиг.4 положение дисков датчика при фиксированном значении угла фазы газораспределения; на фиг.5 взаимное расположение частей электромагнитного клапана в момент его закрытия; на фиг.6 график изменения движения клапана в процессе его открытия и закрытия; на фиг.7 взаимное расположение частей электромагнитного клапана в его закрытом положении; на фиг.8 и 9 положение дисков датчика при изменении значения угла фазы газораспределения при максимальной и минимальной частотах вращения коленчатого вала двигателя соответственно; на фиг.10 и 11 разрезы С-С и D-D соответственно.
Устройство управления электромагнитным клапаном состоит из двух оптоэлектронных датчиков 1 и 2 устройства изменения фаз газораспределения, схемы обработки управляющих сигналов 3 и двух электронных ключей 4 и 5, соответствующих основным тяговым обмоткам 6 и малой демпфирующей обмотке 7 электромагнитного клапана.
Электромагнитный клапан (фиг. 3) содержит основные тяговые обмотки 6 и малую демпфирующую обмотку 7, намотанные на корпус 8 и расположенные в стакане 9, прикрепленном винтом 10 через термоизоляционную прокладку 11 к крышке 12 головки блока цилиндров двигателя. Два тяговых якоря 13 и 20 расположены соосно с клапаном 25 на немагнитном стержне 15. Между тяговыми якорями 13 и 20 помещен демпфирующий якорь 16 плавающего типа, подпружиненный успокоительной пружиной 14 и демпфирующей пружиной 17, причем последняя большей частью помещена в упорный стакан 18, который в свою очередь отделен от тягового якоря 20 регулировочной прокладкой 19. Сердечник электромагнита связан с клапаном 25 через термоизоляционную прокладку 21 посредством замка, состоящего из сухарей 22, тарелки 23 и возвратной пружины 24. Устройство гашения инерционных колебаний сердечника состоит из резиновой прокладки 26, стального кольца 27, успокоительной пружины 28 и центровочного кольца 29.
Устройство изменения фаз газораспределения (фиг.4) состоит из двух фотодиодов 30 и светодиодов 31. Между этими парами находятся два диска 32 и 33 с вырезанными секторами 34 и 35, 36 и 37 соответственно. Эти сектора образуют окна 40 и 41. Указанные диски установлены на валу 38 с приводом от центробежного регулятора фаз газораспределения. На валу 38 установлен штифт 39, проходящий через профильные прорези дисков 32 и 33 и приводимый в движение центробежными грузами (не показаны).
Устройство изменения фаз газораспределения работает следующим образом.
При вращении вала 38 (фиг.8) привода центробежного регулятора фаз газораспределения диска 32 и 33 вращаются с частотой, вдвое меньшей частоты вращения коленчатого вала двигателя. При этом фаза газораспределения регулируется следующим образом. При изменении частоты вращения вала 38 центробежные грузики регулятора воздействуют на штифт 39, перемещая его. Если частота вращения двигателя изменяется в сторону, соответствующую максимальному значению, то штифт 39, двигаясь влево (по стрелке фиг.8), смещает диски 32 и 33 относительно друг друга таким образом, что секторы 34 и 36 образуют окно 40, соответствующее максимальному углу фазы газораспределения. Если частота вращения двигателя изменяется в сторону, соответствующую минимальному значению, то штифт 39, двигаясь вправо (по стрелке фиг.9), смещает диски 32 и33 относительно друг друга таким образом, что секторы 34 и 36 образуют окно 41, соответствующее минимальному углу фазы газораспределения.
Электромагнитный клапан с устройством управления работает следующим образом (например, при максимальной частоте вращения коленчатого вала двигателя).
Диски 32 и 33 оптоэлектронного датчика 2, вращаясь между парами элементов 30 и 31 с частотой, вдвое меньшей частоты вращения коленчатого вала двигателя, занимают положение, при котором окно 40 оказывается между этими элементами. При этом датчик 2 посылает импульс на схему обработки управляющих сигналов 3, которая посредством электронных ключей 4 и 5 одновременно подает напряжение на катушки 6 и 7 электромагнита.
При подаче напряжения на катушки 6 и 7 электромагнита основные тяговые якори 13 и 20 совместно с демпфирующим якорем 16 втягиваются в корпус 8. При этом сжимается пружина 24, а клапан 25 открывается. Возникающие при открытии клапана инерционные колебания сердечника гасятся при соприкосновении тарелки 23 (фиг.3) с резиновой прокладкой 26 стального кольца 27 и пружины 28.
Электромагнит удерживает клапан 25 в открытом положении силой магнитного поля, созданного катушками 6 и 7, в период времени, равный углу поворота дисков 32 и 33 (фиг.4), на угол φ, соответствующий углу фазы газораспределения двигателя.
При повороте дисков 32 и 33 на угол, превышающий угол φ, сингал с датчика 2 не поступает. При этом электронный ключ 4 запирается, а катушка 6 обесточивается. Однако в силу известного конструктивного решения, заложенного в управляющей схеме 3, электронный ключ 5 остается открытым, а катушка 7 под напряжением (U 12 В, фиг.2).
Под действием сжатой пружины 24 клапан с сердечником возвращаются в исходное положение. При этом якорь 16 удерживается магнитным полем катушки 7. Удержание якоря 16 происходит до момента соприкосновения его с торцом стакана 18. При этом пружина 17 сжимается. Так как пружина 24 продолжает разжиматься, а магнитное поле катушки 7 старается удержать якорь 16 в магнитном поле, происходит демпфирование жесткого удара клапана 25 о седло (фиг.6).
При повороте дисков 32 и 33 на угол φ + α окно 41 совмещается с оптоэлектронной парой 30 и 31. При этом датчик 1 (фиг.1) посылает импульс на схему обработки управляющих сигналов 3. Происходят запирание электронного ключа 5 и обесточивание катушки 7. Якорь 16 под действием пружин 14 и 17 возвращается в первоначальное положение, при этом клапан 25 плотно прижимается к седлу. Совершив полный оборот, диски 32 и 33 (фиг.4) занимают исходное положение. Цикл возобновляется.
При изменении частоты вращения коленчатого вала двигателя устройство изменения фаз газораспределения автоматически установит значение угла фазы, соответствующее данной частоте вращения коленчатого вала двигателя. Процесс работы электромагнитного клапана повторяется.
Таким образом, использование в двигателях электромагнитного клапана с устройством управления позволяет свести к минимуму наличие регулировочных работ в системе газораспределения; исключить возникновение встречных жестких ударов деталей привода клапана, а также смягчить его удары о седло; изменять фазы газораспределения в зависимости от частоты вращения коленчатого вала двигателя.
Все это приводит к улучшению тягово-динамических и топливно-экономических характеристик двигателей внутреннего сгорания.

Claims (3)

1. ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ КЛАПАН С УСТРОЙСТВОМ УПРАВЛЕНИЯ, содержащий возвратную пружину, корпус, размещенные на нем обмотки, подвижный сердечник, состоящий из двух тяговых якорей, якоря демпфирующего устройства, демпфирующей и успокоительной пружин, немагнитного стержня и регулировочных прокладок, отличающийся тем, что подвижный сердечник и корпус составляют элементарную поступательную пару, на корпусе последовательно размещены тяговые, а между ними демпфирующая обмотки, сердечник выполнен из последовательно набранных тяговых и демпфирующего якорей и отделен от клапана термоизоляционной прокладкой.
2. Клапан по п.1, отличающийся тем, что электромагнитное демпфирующее устройство выполнено в виде подпружиненного якоря электромагнита, расположенного на оси сердечника между основными тяговыми якорями.
3. Клапан по п.1, отличающийся тем, что в его конструкцию введено устройство, позволяющее изменять значение фазы газораспределения в зависимости от частоты вращения коленчатого вала двигателя.
SU925050353A 1992-06-30 1992-06-30 Электромагнитный клапан с устройством управления RU2045662C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU925050353A RU2045662C1 (ru) 1992-06-30 1992-06-30 Электромагнитный клапан с устройством управления

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU925050353A RU2045662C1 (ru) 1992-06-30 1992-06-30 Электромагнитный клапан с устройством управления

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2045662C1 true RU2045662C1 (ru) 1995-10-10

Family

ID=21608345

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU925050353A RU2045662C1 (ru) 1992-06-30 1992-06-30 Электромагнитный клапан с устройством управления

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2045662C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2350762C2 (ru) * 2007-05-02 2009-03-27 Московский автомобильно-дорожный институт (Государственный технический университет) Электромагнитный привод газораспределительного клапана поршневого двигателя

Non-Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
1. Автомобильные двигатели /Под ред.М.С.Ховаха. М.: Машиностроение, 1977, с.487, рис. 287, е. *
2. Мацкерле Ю. Автомобиль сегодня и завтра /Пер. с чешск. К.К.Семенова./ М.: Машиностроение, 1980, с.161, рис.160. *
3. Авторское свидетельство СССР N 1395844, кл. F 01L 9/04, Бюл. N 18, 1988. *

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2350762C2 (ru) * 2007-05-02 2009-03-27 Московский автомобильно-дорожный институт (Государственный технический университет) Электромагнитный привод газораспределительного клапана поршневого двигателя

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EP0281192B1 (en) Electromagnetic valve actuator
JP2596459B2 (ja) バルブの電磁力駆動装置
CN100507222C (zh) 电磁阀致动器
JP4206198B2 (ja) エンジンバルブ作動制御システム
SU1055343A3 (ru) Электромагнитный привод клапана двигател внутреннего сгорани
CA1314772C (en) Repulsion actuated potential energy driven valve mechanism
US6681728B2 (en) Method for controlling an electromechanical actuator for a fuel air charge valve
EP0328194A1 (en) Potential-magnetic energy driven valve mechanism
SE457979B (sv) Foerfarande foer startande av regleranordningar i deplacementsmaskiner
JPH11311112A (ja) 空気戻しバネを備えたピストン内燃機関用の電磁操作可能なガス交換弁
US4908731A (en) Electromagnetic valve actuator
US5076221A (en) Electromagnetic valve actuating system
US6532919B2 (en) Permanent magnet enhanced electromagnetic valve actuator
US4256065A (en) Arrangement for the controllable operation of valves
US5645019A (en) Electromechanically actuated valve with soft landing and consistent seating force
US5070826A (en) Electromagnetic valve actuating system
US5813653A (en) Electromagnetically controlled regulator
RU2045662C1 (ru) Электромагнитный клапан с устройством управления
US5119772A (en) Electromagnetic valve actuating system
CA2033148A1 (en) Pneumatically powered valve actuator
US5518092A (en) Phase change mechanism
US6302069B1 (en) Cam activated electrically controlled engine valve
US5588403A (en) Rack and pinion valve operating system
EP1318279B1 (en) A permanent magnet enhanced electromagnetic valve actuator
US6308668B2 (en) Method for starting an electromechanical regulating device especially designed for controlling the charge cycle in an internal combustion engine