[go: up one dir, main page]

RU209576U1 - Система охлаждения двигателя внутреннего сгорания - Google Patents

Система охлаждения двигателя внутреннего сгорания Download PDF

Info

Publication number
RU209576U1
RU209576U1 RU2021115679U RU2021115679U RU209576U1 RU 209576 U1 RU209576 U1 RU 209576U1 RU 2021115679 U RU2021115679 U RU 2021115679U RU 2021115679 U RU2021115679 U RU 2021115679U RU 209576 U1 RU209576 U1 RU 209576U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
fans
cooling
radiator
cooler
internal combustion
Prior art date
Application number
RU2021115679U
Other languages
English (en)
Inventor
Алексей Николаевич Трапезников
Сергей Владимирович Назаренко
Фаиль Фаритович Насыбуллин
Владимир Андреевич Бобровский
Дамир Рамилевич Шафиев
Original Assignee
Публичное акционерное общество "КАМАЗ"
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 Публичное акционерное общество "КАМАЗ" filed Critical Публичное акционерное общество "КАМАЗ"
Priority to RU2021115679U priority Critical patent/RU209576U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU209576U1 publication Critical patent/RU209576U1/ru

Links

Images

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F01MACHINES OR ENGINES IN GENERAL; ENGINE PLANTS IN GENERAL; STEAM ENGINES
    • F01PCOOLING OF MACHINES OR ENGINES IN GENERAL; COOLING OF INTERNAL-COMBUSTION ENGINES
    • F01P3/00Liquid cooling

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Combustion & Propulsion (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Cooling, Air Intake And Gas Exhaust, And Fuel Tank Arrangements In Propulsion Units (AREA)

Abstract

Полезная модель относится к области машиностроения, а именно к элементам конструкции систем жидкостного охлаждения и к устройствам для охлаждения наддувочного воздуха двигателей внутреннего сгорания. Система охлаждения двигателя внутреннего сгорания содержит охладитель (1) наддува и радиатор (2), содержащие остовы с трубками и охлаждающими пластинами, бачки с патрубками: (3) и (4) - входной и выходной охладителя наддува, (5) и (6) - верхний и нижний радиатора. К охладителю (1) с помощью элементов крепления закреплен кожух (7). На кожухе (7) установлены восемь вентиляторов (8), снабженных электрическими разъемами (9), подсоединенными к блоку управления вентиляторами (БУВ) автомобиля, задающему режим работы этих вентиляторов (8) в зависимости от показаний температурных датчиков (t1) и (t2), размещенных на входе и выходе радиатора (2). На входной и выходной бачки (3) и (4) охладителя наддува устанавливают узлы (10) крепления блока охлаждения для связи с элементами несущей системы транспортного средства. Технический результат заключается в снижении мощности двигателя, расходуемой на его охлаждение, путем применения нескольких вентиляторов и обеспечения регулирования работы вентиляторов радиатора системы охлаждения в зависимости от температуры двигателя. 2 ил.

Description

Полезная модель относится к области машиностроения, а именно к элементам конструкции систем жидкостного охлаждения и к устройствам для охлаждения наддувочного воздуха двигателей внутреннего сгорания транспортного средства, в частности грузового транспортного средства.
Известен блок охлаждения, включающий радиаторы и вентилятор, раму с ножками, на которой горизонтально закреплены через амортизаторы, по меньшей мере, два радиатора, а над каждым или под каждым радиатором установлен вентилятор (см. патент RU №69922, МПК F01P 3/04, F01P 3/18 (2006.01) опубл. 10.01.2008).
Недостатком данного блока охлаждения является отсутствие алгоритма либо наличие узкого диапазона регулирования работы его охлаждения.
Известен магистральный автомобиль с охладителем наддувочного воздуха, имеющий подвижную раму и моторный отсек, имеющий отверстие для прохождения воздуха на передней части рамы, предназначенное для приема потока при движении автомобиля, радиатор, установленный на раме, примыкающей к воздухозаборнику, и зарядный охладитель наддувочного воздуха, установленный рядом над радиатором и расположенный рядом с воздухозаборником моторного отсека для параллельного потока окружающего воздуха через него, воздушные коллекторы или воздухоохладители воздухоохладителя поперечного потока предпочтительно имеют вертикально центрированные обращенные назад отверстия, чтобы исключить изгибы в каналах, соединенных с двигателем, обеспечивая при этом оптимальную конструкцию коллектора (см. патент US №4736727, МПК F02B 29/04, опубл. 12.04.1988).
Недостатками представленного технического решения являются ограничение при данной компоновке теплообменников возможной тепловой мощности снимаемой каждым теплообменником и, как следствие, ограничение мощности применяемого двигателя внутреннего сгорания на автомобиле капотной компоновки.
Известен также блок радиаторов, состоящий из охладителя наддува и радиатора, содержащий остовы с трубками и охлаждающими пластинами, бачки с патрубками, а также средства крепления, при этом остовы каждого из теплообменников расположены между бачками другого (RU №126108, МПК F28F 1/10 (2006.01), опубл. 20.03.2013).
Известный блок радиаторов имеет невысокую надежность, охлаждение радиатора происходит с помощью крыльчатки двигателя вследствие снижается мощность двигателя и повышается расход топлива.
Наиболее близким по совокупности существенных признаков к заявляемому техническому решению является блок охлаждения двигателя внутреннего сгорания, состоящий из охладителя наддува и радиатора, соединенных между собой элементами крепления и содержащих остовы с трубками и охлаждающими пластинами, бачки с патрубками, а также средства крепления к несущей системе транспортного средства. Блок также оснащен упругими компенсирующими элементами, устанавливаемыми в элементах крепления охладителя наддува и радиатора, узлами крепления блока для удерживания его в заданном положении относительно несущей системы транспортного средства, размещенными совместно со средствами крепления к несущей системе транспортного средства на охладителе наддува, при этом верхний бачок радиатора снабжен ложементами, имеющими цилиндрическую опорную поверхность и удерживающими элементами, кроме того, нижний и верхний бачки радиатора имеют П-образные элементы для крепления кожуха вентилятора (см. патент RU №192074, МПК F01P 3/18 (2006.01), опубл. 03.09.2019).
Недостатком известного технического решения является спроектированный кожух радиатора, обязывающий использование прямого привода вентилятора от двигателя, что, в свою очередь, приводит при различных условиях эксплуатации в составе транспортного средства к повышенному потреблению мощности от двигателя.
Задачей, на решение которой направлено заявляемое техническое решение, является снижение мощности двигателя, расходуемой на его охлаждение, путем применения нескольких вентиляторов и обеспечения регулирования работы вентиляторов радиатора системы охлаждения в зависимости от температуры двигателя.
Для решения поставленной задачи в системе охлаждения двигателя внутреннего сгорания, состоящей из охладителя наддува и радиатора, соединенных между собой элементами крепления и содержащих остовы с трубками и охлаждающими пластинами, бачки с патрубками, на которых установлен кожух, вентилятор, а также средства крепления к несущей системе транспортного средства, дополнительно установлен блок управления вентиляторами автомобиля, при этом на кожухе установлены электрические вентиляторы в количестве более одного и снабжены электрическими разъемами, подсоединенными к блоку управления, задающему режим работы этих вентиляторов в зависимости от показаний температурных датчиков, размещенных на входе и выходе радиатора. В частном случае на кожухе установлены восемь электрических вентиляторов. Количество электрических вентиляторов выбирается с учетом их производительности и максимального охвата охлаждаемой поверхности радиатора.
Совокупность существенных признаков, заключающаяся в том, что дополнительно установлен блок управления вентиляторами автомобиля, при этом на кожухе установлены электрические вентиляторы в количестве более одного и снабжены электрическими разъемами, подсоединенными к блоку управления, задающему режим работы этих вентиляторов в зависимости от показаний температурных датчиков, размещенных на входе и выходе радиатора, позволяет снизить мощность двигателя, расходуемой на его охлаждение.
Заявляемое техническое решение поясняется чертежами
фиг. 1 - управляемая система охлаждения двигателя внутреннего сгорания, вид со стороны охладителя наддува в изометрии;
фиг. 2 - то же, общий вид со стороны радиатора в изометрии.
Система охлаждения двигателя внутреннего сгорания содержит охладитель 1 наддува и радиатор 2, содержащие остовы с трубками и охлаждающими пластинами (не показано), бачки с патрубками: 3 и 4 - входной и выходной охладителя наддува, 5 и 6 - верхний и нижний радиатора. К охладителю 1 с помощью элементов крепления закреплен кожух 7. На кожухе 7 установлены восемь вентиляторов 8, снабженных электрическими разъемами 9, подсоединенными к блоку управления вентиляторами (БУВ) (не показан) автомобиля, задающему режим работы этих вентиляторов 8 в зависимости от показаний температурных датчиков t1 и t2, размещенных на входе и выходе радиатора 2. На входной и выходной бачки 3 и 4 охладителя наддува устанавливают узлы 10 крепления блока охлаждения для связи с элементами несущей системы транспортного средства. Система охлаждения имеет упругие компенсирующие элементы 11, устанавливаемые сверху и снизу в элементах крепления охладителя 1 наддува для упругого соединения к нему радиатора 2.
Система охлаждения двигателя внутреннего сгорания работает следующим образом.
При работе двигателя надувочный воздух проходит через входной бачок 3, затем поступает в трубки, расположенные между бачками. После этого воздух направляется в бачок 4, а затем - в систему наддува двигателя внутреннего сгорания. Охлаждаемый теплоноситель, жидкость системы охлаждения поступает в верхний бачок 5, проходя через трубки, расположенные между бачками, выходит в нижний бачок 6, затем направляется в систему охлаждения двигателя внутреннего сгорания. Из-за наличия многочисленных трубок и охлаждающих пластин, расположенных между бачками, происходит интенсивная теплоотдача тепла воздуху, подаваемого к элементам блока при работе вентилятора.
Работа электрических вентиляторов основана на заранее прописанном алгоритме, в котором при повышении температуры охлаждаемой жидкости повышается и скорость вращения вентиляторов. Работу электрических вентиляторов задает блок управления вентиляторами (БУВ) автомобиля по показаниям температурных датчиков, которые устанавливаются на входе (t1) и выходе (t2) радиатора. При достижении t1=95°C БУВ включает вентиляторы на малые обороты. БУВ автомобиля постоянно отслеживает разницу Δt=t1-t2. При одновременном увеличении t1 и уменьшении Δt БУВ пропорционально увеличивает скорость вращения вентиляторов. При достижении Δt=0°C или t1=110°C БУВ включает вентиляторы на максимальную скорость. При одновременном уменьшении t1 и увеличении Δt БУВ задает команду о пропорциональном уменьшении скорости вращении вентиляторов. При достижении Δt=15°C или t2=85°C БУВ автомобиля отключает работу вентиляторов.
При выходе из строя одного из датчиков t1 или t2, БУВ автомобиля управляет вентиляторами по показаниям штатного датчика температуры охлаждающей жидкости двигателя внутреннего сгорания t3 (на рисунке не показано). Так, при достижении t3=95°C БУВ автомобиля включает вентиляторы на малые обороты. При увеличении t3 на каждые 5°С БУВ задает команду на увеличении скорости вращения вентиляторов. При достижении t3=110°C БУВ автомобиля включает вентиляторы на максимальную скорость. При уменьшении t3 БУВ пропорционально уменьшает скорость вращения вентиляторов. При показаниях t3=85°C БУВ отключает работу вентиляторов.
При одновременном выходе из строя датчиков t1 и t3 или t2 и t3 БУВ переходит в режим аварийного управления и включает вентиляторы на максимальную скорость.
Также работу электрических вентиляторов можно задать с помощью штатного температурного датчика охладителя наддувочного воздуха t4 (на рисунке не показано). При достижении t4=95°C БУВ включает вентиляторы на малые обороты. При увеличении t4 на каждые 5°С БУВ увеличивает скорость вращения вентиляторов. При достижении t4=110°С БУВ включает вентиляторы на максимальную скорость. При уменьшении t4 БУВ пропорционально уменьшает скорость вращения вентиляторов. При t4=85°C БУВ отключает вентиляторы.
Все восемь вентиляторов работают с одинаковой скоростью вращения, питаются от бортовой системы от 18 В до 30 В.
БУВ имеет возможность диагностировать состояние датчиков t1 и t2 и обрывы цепей питания приводов каждого из восьми вентиляторов. При обнаружении неисправностей БУВ по CAN-шине передает сигнал о неисправности в бортовую систему автомобиля.
Заявляемое техническое решение позволяет снизить мощность двигателя, расходуемой на его охлаждение, путем применения нескольких вентиляторов и обеспечения регулирования работы вентиляторов радиатора системы охлаждения в зависимости от температуры двигателя.
Кроме того, техническое решение позволяет повысить надежность его работы.
Заявляемое техническое решение возможно для реализации на стандартном технологическом оборудовании.

Claims (2)

1. Система охлаждения двигателя внутреннего сгорания, состоящая из охладителя наддува и радиатора, соединенных между собой элементами крепления и содержащих остовы с трубками и охлаждающими пластинами, бачки с патрубками, на которых установлен кожух, вентилятор, а также средства крепления к несущей системе транспортного средства, отличающаяся тем, что дополнительно установлен блок управления вентиляторами автомобиля, при этом на кожухе установлены электрические вентиляторы в количестве более одного и снабжены электрическими разъемами, подсоединенными к блоку управления, задающему режим работы этих вентиляторов в зависимости от показаний температурных датчиков, размещенных на входе и выходе радиатора.
2. Система охлаждения по п. 1, отличающаяся тем, что на кожухе установлены восемь электрических вентиляторов.
RU2021115679U 2021-05-31 2021-05-31 Система охлаждения двигателя внутреннего сгорания RU209576U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2021115679U RU209576U1 (ru) 2021-05-31 2021-05-31 Система охлаждения двигателя внутреннего сгорания

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2021115679U RU209576U1 (ru) 2021-05-31 2021-05-31 Система охлаждения двигателя внутреннего сгорания

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU209576U1 true RU209576U1 (ru) 2022-03-17

Family

ID=80737647

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2021115679U RU209576U1 (ru) 2021-05-31 2021-05-31 Система охлаждения двигателя внутреннего сгорания

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU209576U1 (ru)

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6651761B1 (en) * 2001-09-27 2003-11-25 Ford Global Technologies, Llc Temperature control system for fuel cell electric vehicle cooling circuit
RU69922U1 (ru) * 2007-07-02 2008-01-10 Общество с ограниченной ответственностью "Оренбургская проблемная лаборатория" Блок охлаждения
US20120097465A1 (en) * 2010-10-22 2012-04-26 Gm Global Technology Operations, Inc. System and method for controlling a shutter in a vehicle via a cooling fan duty-cycle
RU132492U1 (ru) * 2012-09-05 2013-09-20 Общество с ограниченной ответственностью "Алтайский Завод Дизельных Агрегатов" (ООО "АЗДА") Система охлаждения двигателя внутреннего сгорания
RU2553488C1 (ru) * 2014-01-09 2015-06-20 Российская Федерация, От Имени Которой Выступает Министерство Промышленности И Торговли Российской Федерации Система охлаждения с отключаемыми радиаторами
US20150345432A1 (en) * 2014-06-03 2015-12-03 GM Global Technology Operations LLC Cooling system for an internal combustion engine

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6651761B1 (en) * 2001-09-27 2003-11-25 Ford Global Technologies, Llc Temperature control system for fuel cell electric vehicle cooling circuit
RU69922U1 (ru) * 2007-07-02 2008-01-10 Общество с ограниченной ответственностью "Оренбургская проблемная лаборатория" Блок охлаждения
US20120097465A1 (en) * 2010-10-22 2012-04-26 Gm Global Technology Operations, Inc. System and method for controlling a shutter in a vehicle via a cooling fan duty-cycle
RU132492U1 (ru) * 2012-09-05 2013-09-20 Общество с ограниченной ответственностью "Алтайский Завод Дизельных Агрегатов" (ООО "АЗДА") Система охлаждения двигателя внутреннего сгорания
RU2553488C1 (ru) * 2014-01-09 2015-06-20 Российская Федерация, От Имени Которой Выступает Министерство Промышленности И Торговли Российской Федерации Система охлаждения с отключаемыми радиаторами
US20150345432A1 (en) * 2014-06-03 2015-12-03 GM Global Technology Operations LLC Cooling system for an internal combustion engine

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN109910592A (zh) 一种混合动力车辆集成散热的冷却系统及其控制方法
CN109367438B (zh) 一种应用于混合动力车型的电池热管理系统
JP4753996B2 (ja) 2つの冷却回路を備える車両のドライブトレインの制御方法
US7610954B2 (en) Cooling system, control method of the same, and motor vehicle
CN112109520B (zh) 车辆的集成热管理模块
KR20210090814A (ko) 냉각수 급수 모듈
US6910529B2 (en) Vehicle rooftop engine cooling system
JP2010119282A (ja) 熱マネージメントシステム
CN115698477B (zh) 包括混合管线的多回路热管理系统及车辆
CN111788082A (zh) 用于电驱动车辆的热调节系统和包括这种系统的车辆
CN112389274B (zh) 一种用于车辆的冷却模块及车辆
SE0850102A1 (sv) Metod och system för överkylning av kylvätskan i ett fordons kylsystem.
US8596201B2 (en) Engine warming system for a multi-engine machine
KR20120129076A (ko) 전기 자동차용 냉각 시스템
JP2013079614A (ja) ハイブリッド過給車用冷却装置
RU209576U1 (ru) Система охлаждения двигателя внутреннего сгорания
WO2013089509A1 (ko) 전기 자동차의 배터리 냉각 시스템
CN115958938A (zh) 一种与发动机冷却系统耦合的混合动力热管理系统及方法
CN111055674A (zh) 高速水陆两栖车的冷却系统
CN110774857B (zh) 一种电池舱散热与冷能利用系统和新能源大巴车
KR20060028594A (ko) 하이브리드 차량용 냉각시스템
CN216278109U (zh) 一种高温高压气体的冷却装置
CN209290164U (zh) 一种用于车辆增程器的发动机进气冷却系统及车辆
CN117858817A (zh) 用于运输工具的驱动系冷却单元
CN111114390A (zh) 一种燃料电池车的高压部件散热系统