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摘要
申请专利号:

CN201080008623.3

申请日:

2010.02.17

公开号:

CN102325969A

公开日:

2012.01.18

当前法律状态:

授权

有效性:

有权

法律详情:

授权|||实质审查的生效IPC(主分类):F01L 7/02申请日:20100217|||公开

IPC分类号:

F01L7/02

主分类号:

F01L7/02

申请人:

RCV发动机有限公司

发明人:

K·劳斯

地址:

英国温伯恩

优先权:

2009.02.20 GB 0902928.1

专利代理机构:

北京市中咨律师事务所 11247

代理人:

吴鹏;马江立

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内容摘要

一种旋转阀内燃机具有与曲轴(3)连接并且可在气缸(2)中往复运动的活塞、部分地由活塞限定的燃烧室(4)、和可在相对于气缸(2)固定的阀套(8)中旋转的旋转阀(5),该旋转阀(5)具有阀体,该阀体包含部分地限定燃烧室(4)的容积(9)并且还具有开口(12),该开口在阀(5)旋转期间通过进、排气口(13,14)提供相继地通向和来自燃烧室(4)的流体连通。

权利要求书

1: 一种旋转阀内燃机, 所述旋转阀内燃机具有与曲轴连接并且可在气缸中往复运动 的活塞、 部分地由所述活塞限定的燃烧室、 和可在相对于所述气缸固定的阀套中旋转的旋 转阀, 所述旋转阀具有阀体, 所述阀体包含部分地限定所述燃烧室的容积并且还在其壁部 上具有开口, 所述开口在阀旋转期间通过所述阀套中的进、 排气口提供相继地通向和来自 所述燃烧室的流体连通, 其中, 阀上的所述开口是形成在所述阀体的壁的邻近燃烧室的下 周缘上的凹部, 所述凹部从所述阀的壁的下周缘向上延伸以在所述阀的侧壁上形成所述开 口。
2: 一种旋转阀内燃机, 所述旋转阀内燃机具有与曲轴连接并且可在气缸中往复运动的 活塞、 部分地由所述活塞限定的燃烧室、 和可在相对于所述气缸固定的阀套中旋转的旋转 阀, 所述旋转阀具有阀体, 所述阀体包含部分地限定所述燃烧室的容积并且还在其壁部上 具有开口, 所述开口在阀旋转期间通过所述阀套中的进、 排气口提供相继地通向和来自所 述燃烧室的流体连通, 其中, 阀上的所述开口是所述阀体的壁部上的孔, 所述壁具有邻近所 述燃烧室形成在所述开口下方的唇缘, 其中, 所述唇缘的表面从壁周缘的轮廓向背面间隔 开, 从而允许所述唇缘和所述阀套之间存在间隙, 以最小化在阀的该区域内发生卡死或磨 损的风险。
3: 根据权利要求 1 或 2 的发动机, 其中, 所述容积具有邻近所述阀的壁部的基本为半球 形的封闭端, 所述阀的壁部围绕其旋转轴线具有均匀的轮廓并且朝向所述燃烧室的其余部 分打开。
4: 根据权利要求 1、 2 或 3 的发动机, 其中, 所述壁部的外表面基本为圆柱形。
5: 根据前述任一项权利要求的发动机, 其中, 所述阀的旋转轴线与所述气缸的轴线成 直角。
6: 根据前述任一项权利要求的发动机, 其中, 所述阀体安装在远离所述燃烧室的轴承 中以便在所述阀套中旋转。
7: 根据前述任一项权利要求的发动机, 其中, 所述阀体具有与阀体连接或者与阀体成 一体以便与阀体一起旋转的散热器。
8: 根据权利要求 7 的发动机, 其中, 所述散热器包括冷却风扇叶片。
9: 根据前述任一项权利要求的发动机, 其中, 所述旋转阀借助于环状带或链由所述曲 轴驱动。
10: 根据权利要求 9 的发动机, 其中, 当所述阀的旋转轴线与所述气缸的轴线同轴或平 行时, 所述带偏转大约 90°。
11: 根据权利要求 9 的发动机, 其中, 当所述阀的旋转轴线与所述气缸的轴线垂直时, 所述带位于单一公共平面中。
12: 根据权利要求 9-11 中任一项的发动机, 其中, 通过固定于所述阀的带轮将带驱动 力传递到所述阀, 所述带轮在远离所述燃烧室的一侧固定于所述阀。
13: 根据权利要求 12 的发动机, 其中, 所述带轮包括用于在所述旋转阀和所述阀套上 方产生空气流的风扇叶片。
14: 根据权利要求 9 的发动机, 其中, 通过固定于所述阀的齿轮将链驱动力传递到所述 阀, 所述齿轮在远离所述燃烧室的一侧固定于所述阀。
15: 根据权利要求 14 的发动机, 其中, 所述齿轮包括用于在所述旋转阀和所述阀套上 2 方产生空气流的风扇叶片。
16: 根据前述任一项权利要求的发动机, 其中, 所述旋转阀体由在设置 PVD 涂层之前已 经被等离子氮化并且接着研磨成其最终尺寸的钢铁形成。
17: 根据前述任一项权利要求的发动机, 其中, 所述阀套中的孔由具有高锡含量的铜基 合金形成。
18: 根据前述任一项权利要求的发动机, 其中, 所述旋转阀包括散热器。
19: 根据权利要求 1-4 中任一项的内燃机, 其中, 所述阀的旋转轴线与所述气缸的轴线 同轴, 或者平行但是偏离所述气缸的轴线, 或者与所述气缸的轴线成一锐角。 3 102325969 A CN 102325982 说 明 内燃机 书 1/6 页 技术领域 [0001] 本发明涉及一种内燃机。 背景技术 内燃机的一种形式是具有旋转气缸的旋转气缸阀 (RCV) 发动机, 该旋转气缸包括 与燃烧室连通的阀口, 气缸可在阀套 (valve housing) 的圆柱形孔内围绕气缸的纵向轴线 旋转, 阀套具有进气口和排气口, 进气口和排气口适于在气缸在阀套内旋转期间相继地与 所述阀口对准, 以使得流体能够分别流入和流出燃烧室。 可从例如 PCT/GB01/04304 和 PCT/ GB2003/002136 了解这种旋转气缸阀发动机。 这种发动机具有可旋转气缸, 该气缸一端封闭 以部分地限定燃烧室而另一端开口, 往复式活塞布置在气缸内部。 往复式活塞由曲轴驱动。 曲轴通过 2 ∶ 1 的驱动机构与旋转气缸连接。这使得阀口同步于活塞的运动相继地对准进 气口和排气口, 从而形成传统的四冲程内燃机。 [0002] 已经采用了一些不同的机构以通过曲轴旋转气缸阀, 主要的设计问题是应对驱动 方向的 90 度改变。许多设计采用气缸底座周围的锥齿轮, 该锥齿轮与曲轴上的一半尺寸的 齿轮啮合。 对于较小的发动机来说, 该设计方便紧凑并且运转良好 ; 但是对于较大的发动机 来说, 该设计制造昂贵并且调节复杂。并且, 该设计只适合于单气缸发动机。对于多气缸和 较大发动机来说, 已经开发了一种包括 90 度传动带的驱动系统。该系统从发动机的上部驱 动阀。采用从上部驱动阀的系统使得本专利描述的改进能够实现。 [0004] RCV 设计相对于传统提升阀四冲程设计的主要潜在优势如下 : [0005] 首先, 其提供了不包含热排气阀的带有紧凑燃烧室的良好燃烧系统。这使得其对 于诸如煤油的低辛烷燃料的运行来说是理想的。 低辛烷燃料倾向于在倾向于具有非紧凑燃 烧室和热排气阀的传统提升阀发动机中爆燃。 [0006] 其次, 其提供了不被阀头 ( 气门头 ) 阻挡的大的阀换气面积。该优势已被用于制 造既具有良好的低速转矩又具有良好的高速功率的发动机。 [0007] 第三, 由于与传统的提升阀四冲程相比减少了部件数量, 其提供了节省成本的可 能性。 [0008] 但是, 旋转气缸阀设计的三个重大缺点也很明显。 [0009] 首先, 固有的问题是在形成于旋转气缸中的口与相关联的阀套之间提供充分的密 封。由于邻近燃烧室, 气缸的上述部分承受大的热应力、 高的气体压力和高的表面速度, 而 只有一点润滑或没有润滑。为了减少旋转气缸阀与固定的阀套之间的泄漏, 常规的做法是 提供尽可能小的间隙。 然而, 由于阀内部与阀套之间的热膨胀差, 和阀内部的热隔离导致的 阀内部达到的高温, 如果使间隙小到足以将泄漏限制在可接受的程度, 则发动机倾向于卡 死。在过去, 这导致对阀的直径的严格的尺寸限制从而避免卡死。由于阀的直径决定口的 尺寸, 对直径的限制又限制了发动机的换气并因此限制了发动机的实际气缸容量。为了获 得可接受的可靠性, 在过去这样的发动机的阀的直径通常被限制在 14-17mm。 这将实际气缸 容量限制在 10-20cc。这样的发动机被成功用于模型飞机。以现有的技术和材料, 对于将 [0003]

说明书


气缸容量限制在大约 30cc 的直径大于 23mm 的阀不可能获得可接受的可靠性。已经设计出 更加复杂的密封系统, 该密封系统绕开这种容忍度问题并使得能够采用较大直径的阀。这 些系统已经被证明可以工作, 但是这些系统通常太复杂以至于不能与较小容量的发动机匹 配。

     其次, 固有的热问题是具有热隔离的旋转气缸。在旋转气缸和气缸套之间的热突 变意味着旋转气缸和气缸套上的散热片之间的热传导性很差, 这导致旋转气缸和阀内部的 高运行温度。这恶化了平头阀的密封和可靠性问题。随着气缸容量的增加这个问题变得更 加严重。旋转气缸的直接油冷却已经成功应用在较大设计上, 但是其复杂、 笨重、 并且不适 用于较小容积。
     第三, RCV 部件的成本。尽管 RCV 的部件总量远小于传统提升阀, 旋转气缸阀是大 型的且相对复杂的部件, 并且必须装配有大型的下部滚珠座圈。这两点考虑因素意味着难 以真正获得相比于传统设计的成本优势。 发明内容 本发明试图维持 RCV 理念的主要优势, 即重质燃料运行、 高性能、 和潜在的低成 本, 同时提供密封、 热传导性差和部件成本高这些问题的解决方案。通过将 RCV 的旋转阀部 分与气缸分开、 固定气缸和仅使阀旋转, 实现了上述目的。这维持了 RCV 的基本燃烧技术, 同时改善了其热性能和密封性能。
     固定气缸和仅使阀部分旋转具有四个主要优势。
     首先, 由于其容许气缸与散热片直接热连接, 改善了发动机的冷却。
     其次, 其改善了阀的密封性能。这是由于其固有的主动密封。主动密封是燃烧压 力迫使密封表面一起改善密封。在旋转阀设计上, 阀可以在其上轴承内轻微摆动意味着燃 烧压力迫使阀背靠排气口和进气口, 倾向于将通向这些口的泄漏路径封闭。
     第三, 其使得在旋转阀设计中做出了改变, 该改变改善了阀的密封性能和热性能。 在 RCV 设计中, 紧接着阀口下方的唇缘通常是阀设计的最不可靠的部分和热应力高的部 分。这是由于该唇缘大范围地暴露于燃烧排气并且只具有非常小的离开该唇缘的热路径。 在本发明设计中, 由于在其上方和下方都有燃烧气体, 该唇缘不再具有密封功能。这意味 着, 在本发明的优选实施例中, 可以从设计中删除阀的该部分而不影响密封。 唇缘的删除也 使得旋转阀中燃烧室的设计更灵活。
     第四, 其减少了部件成本。可以用传统方式设计和制造气缸。旋转阀是比先前的 旋转气缸更小更便宜的部件, 并且不需要昂贵的下轴承。
     本发明的一个额外优势是旋转阀不再需要与气缸的轴线对准。 这意味着不再需要 直角的气缸驱动装置也可以将阀移动到一定位置和角度。 其也可以为火花塞和气缸加热器 开放出可选的位置。
     根据本发明, 提供了一种旋转阀内燃机, 其具有与曲轴连接并且可在气缸中往复 运动的活塞、 部分地由活塞限定的燃烧室、 和可以在相对于气缸固定的阀套中旋转的旋转 阀, 该旋转阀具有阀体, 该阀体包含部分地限定燃烧室的容积并且还在其壁部上具有开口, 该开口在阀旋转期间通过阀套上的进、 排气口提供相继通向和来自燃烧室的流体连通, 其 中, 阀上的开口是形成在邻近燃烧室的阀体壁的下周缘上的凹部, 该凹部从阀壁的该下周
     缘向上延伸以形成阀的侧壁上的开口。
     本实施例中, 阀上的开口没有下唇缘。 本实施例中, 阀上的凹部可以大大偏离阀的 旋转轴线。
     根据本发明的另一方面, 提供了一种旋转阀内燃机, 其具有与曲轴连接并且可在 气缸中往复运动的活塞、 部分地由活塞限定的燃烧室、 和可在相对于气缸固定的阀套中旋 转的旋转阀, 该旋转阀具有阀体, 该阀体包含部分地限定燃烧室的容积并且还在其壁部上 具有开口, 该开口在阀旋转期间通过阀套上的进、 排气口提供相继通向和来自燃烧室的流 体连通, 其中, 阀上的开口是阀体的壁部上的孔, 该壁具有形成在邻近燃烧室的开口下方的 唇缘, 其中该唇缘的表面从壁外缘的轮廓向背面隔离开从而允许唇缘和阀套之间存在间 隙, 以最小化在阀的该区域内发生卡死或磨损的风险。
     优选地, 阀体安装在远离燃烧室设置的位于阀上方的单个滚珠座圈上以便在阀套 中旋转, 所述轴承装置在提供用于阀在其孔内部移动所必需的小游隙量的同时承受施加在 阀的下侧的燃烧压力, 以便封闭燃烧室与进、 排气口之间潜在的泄漏路径。
     根据本发明的另一方面, 提供了直接与阀连接并且和阀一起旋转的散热器, 所述 散热器为阀提供直接冷却。
     优选地, 所述散热器包括固定在旋转阀上以便随着阀一起旋转的一个或多个散热片。 可选地, 所述散热器可以为风扇的形式, 该风扇直接将热导离阀并且在气缸上方 吹冷却空气。
     优选地, 通过驱动系统使所述旋转阀旋转, 该驱动系统通过固定在阀上的齿轮或 带轮将驱动力传递到阀, 该齿轮或带轮远离燃烧室并且在燃烧室上方。
     优选地, 旋转阀借助于带由曲轴驱动。
     优选地, 带包括整体式环状带。
     在本发明的一个优选实施例中, 阀的旋转轴线与气缸的轴线同轴。
     在本发明的第二优选实施例中, 旋转阀的旋转轴线平行但是偏离气缸的轴线。
     优选地, 在这些实施例的任一个中, 阀通过有齿带被曲轴驱动, 该带通过惰轮系统 偏转大约 90°。
     在第三优选实施例中, 旋转阀的旋转轴线与气缸的轴线成一角度。
     优选地, 在第三实施例中, 阀通过有齿带被曲轴驱动, 该带通过惰轮系统偏转必要 的角度。
     在阀的优选实施例中, 旋转阀的旋转轴线与气缸的轴线成直角。
     在该实施例中, 可以采用直齿带阀驱动装置以由曲轴驱动阀。
     在该实施例中, 可选地, 可以采用传统的链驱动装置以由曲轴驱动阀。
     优选地, 旋转阀的均匀轮廓部分的外径大大小于气缸的直径。
     优选地, 气缸的直径大约两倍于均匀轮廓直径。
     在一个优选实施例中, 发动机是火花点火发动机。
     在该实施例中, 发动机可以依靠汽油或依靠诸如煤油或柴油的重质燃料运转。
     在一个优选实施例中, 发动机是压缩点火发动机。
     在该实施例中, 发动机可以依靠诸如煤油或柴油的重质燃料运转。
     在一个优选实施例中, 发动机具有直接燃料喷射装置和火花点火装置。
     在该实施例中, 发动机可以依靠汽油或依靠诸如煤油或柴油的重质燃料运转。
     在一个优选实施例中, 旋转阀体由已经被等离子氮化并且随后研磨成其最终尺寸 的钢铁构成。
     在该实施例中, 旋转阀体可以具有 PVD( 物理气相沉积 ) 涂层, 该 PVD 涂层可以是 DLC( 类钻碳, Diamond Like Carbon) 涂层。
     可选地, 在该实施例中, PVD 涂层可以是陶瓷涂层。
     在一个优选实施例中, 阀套中的孔由具有高锡含量的铜基合金构成。 附图说明
     将参照附图以示例性方式描述本发明的优选实施例, 附图中 : 图 1 示出了单气缸往复活塞内燃机的侧视图 ; 图 2 示出了图 1 的发动机的纵截面图 ; 图 3 示出了沿图 1 的线 A-A 的截面图 ; 图 4a 和 4b 示出了旋转阀体的两个实施例 ; 图 5 示出了水平对置双气缸旋转阀发动机的截面图 ; 图 6 示出了水平对置双气缸旋转阀发动机的可选实施例。具体实施方式
     参考附图, 图 1、 2 和 3 示出了单气缸空气冷却发动机, 图 5 和 6 示出了水平对置双 气缸发动机。每个气缸 2 具有活塞 1( 图 5 和 6), 活塞 1 以传统方式与曲轴 3 连接以便在气 缸 2 内往复运动。特别如图 2 所示, 气缸 2 的上部封闭以形成燃烧室 4。如图 2 的截面示出 的, 旋转阀 5 控制进入燃烧室 4 的进入空气流和排出燃烧室 4 的排出空气流。在该实施例 中, 阀可以围绕气缸 2 的轴线 2a 旋转。
     旋转阀包括安装在位于阀 5 的远离燃烧室 4 那一侧的滚珠轴承 7 上的第一圆柱形 部分 6, 用于在阀套 8 内的孔中旋转, 在阀套 8 中, 阀 5 的圆柱形部分 6 是紧密滑动配合, 在 旋转阀 5 和阀套 8 的孔之间仅有最小间隙。 阀套 8 中的孔由具有高锡含量的铜基合金构成。 如图 2 所示, 旋转阀 5 在其内部具有容积 9, 该容积 9 形成燃烧室 4 的一部分并且包含封闭 的基本为半球形的上端 10 和基本为圆筒形的向下延伸的壁部 11, 该壁部 11 朝向活塞向下 延伸。特别如图 3 的截面所示, 壁部 11 具有开口 12, 该开口 12 使得流体通过阀套 8 中的进 气口和排气口 13、 14 进入和流出燃烧室 4。图 3 还示出了火花塞 15 和预热塞 16, 尽管不是 所有的根据本发明构造的发动机都具有这些部件。旋转阀体由诸如 EN40B 的钢铁构成, 其 在形成诸如 DLC( 类钻碳 ) 涂层或 PVD 陶瓷涂层的 PVD 涂层之前已经被等离子氮化并且接 着研磨成其最终尺寸。阀体的直径小于 25mm, 并且气缸的直径大约两倍于阀体的直径。
     在远离燃烧室 4 的一端, 旋转阀 5 具有安装在其上的从动带轮 17, 如将要随后描 述的, 该从动带轮 17 通过带驱动装置 19 与发动机曲轴 3 上的驱动带轮 18 连接。因此, 曲 轴 3 的旋转运动和活塞的运动与旋转阀 5 的旋转相配合, 以使得发动机以传统的四冲程循 环运行。为了获得这种结果, 从动带轮 17 的直径要两倍于驱动带轮 18 的直径, 以使得旋转 阀 5 以发动机转速的一半旋转。另外, 散热片 28 也固定在旋转阀 5 上以便随着旋转阀 5 一起旋转, 从而为阀和阀套提供额外冷却。
     现在参考图 4a 和 4b, 示出了两种形式的旋转阀 5。在图 4a 中, 示出了图 2 示出的 旋转阀 5, 其中在旋转阀 5 的圆筒形壁 11 上的开口 12 是壁 11 上的孔或切口。图 4b 示出了 一种可选形式的阀 5a, 其中, 开口 12a 包括从圆筒形壁 11 的下边缘 11a 向上切除的凹口。 这种型式的开口 12a 具有的特定优势在于, 消除了图 4a 中的在开口 12 下方的壁的相对狭 窄的周缘部分或唇缘 11b 中建立的热集中。
     尽管该实施例示出了内部容积 9 在截面中围绕阀的旋转轴线 2a 为均匀的轮廓, 在 可选结构中容积 9 围绕旋转轴线可以为不均匀的, 并且可以在圆筒形部分相对于旋转轴线 偏离, 并且可以为非圆筒形形状例如局部圆锥形或具有圆角的长方形。容积的确切形状取 决于发动机和使用的燃料所要求的燃烧特性、 所要求的压缩比和所要求的流动特性。在本 发明的在开口下方具有唇缘的一个可选实施例中, 该下唇缘 11b 的表面从壁周缘的轮廓向 背面间隔开, 即具有稍小的半径, 以容许在唇缘和阀套之间有显著的间隙, 从而最小化发生 在阀的该区域内的卡死或磨损的风险。
     现在参考图 5, 其中示出了水平对置平置式双气缸发动机的截面图, 每个气缸带有 特别地参照图 2 描述的旋转阀 5。 发动机的该视图示出了通向旋转阀 5 的进气口 20, 排气口 未示出。本图还示出了带驱动装置, 其中对于每个旋转阀 5 设有由曲轴驱动的被偏转 90° 的单个环状带 21。 驱动带轮 18 安装在曲轴 3 的延伸部分 22 上, 并且具有两个带接合表面, 每个接合 表面适用于一个传动带 21。如之前描述的, 用于接纳带 21 的从动带轮 17 固定于旋转阀 5 的外端轴 24, 并且带由安装在发动机的主壳上的引导带轮装置 23 偏转 90°。如在该截面 图中示出的, 只示出了带 21 的一段, 但是应该理解带轮装置包括用于带的每段的转向带轮 25。
     以发动机转速的一半驱动旋转阀 5 以便提供传统的四冲程循环, 并且为此目的, 附接到旋转阀 5 的带轮 17 的直径两倍于曲轴 3 上的带轮 18 的直径。从动带轮 17 包含风 扇叶片以在阀 5 旋转过程中在阀体和阀套 8 的剩余部分的上方产生空气流从而促进冷却。 热消散风扇叶片也固定在旋转阀 5 上与阀一起旋转, 以改善阀的冷却。
     现在参考图 6, 示出了水平对置平置式双气缸发动机的可选实施例, 其中在两种情 况中, 旋转阀 5 的旋转轴线 26 与气缸 2 的轴线成直角。本实施例中, 旋转阀的内部容积 9 围绕其旋转轴线 26 不均匀, 以提供对于总体燃烧室 4 所需的形状。本实施例中, 在活塞和 阀套 8 之间在气缸 3 的与阀 5 相反的一侧形成挤压区域 27, 并且在挤压区域和阀之间具有 适用于燃烧室 4 的一部分的楔形容积。
     如所示的, 旋转阀的旋转轴线 26 与气缸 2 的轴线 2a 相交, 但是旋转轴线 26 可以 偏离气缸轴线 2a 从而造成进入空气的涡流性质。在一个可选的形式中 ( 未示出 ), 旋转阀 相对于气缸的轴线倾斜例如 30°的角度, 以便提供适用于燃烧室的主要部分的楔形容积。 在这种构造中, 带驱动装置与图 5 的实施例示出的形式类似, 尽管带运行只需偏转 30°而 不是如图 5 所示的 90°。
     在图 6 的实施例中, 对于每个旋转阀的带驱动装置 22 处于同一平面内。该装置包 括用于在曲轴的延伸部分上旋转的固定的驱动带轮 18, 该带轮具有两个带接合表面, 每个 接合表面适用于一个带。在带轮 18 上的带 21 之间的间距基本等于两个气缸 2 的轴线 2a
     之间的间距, 使得可以将相同的部分用于带驱动装置和阀套 8。 如参照图 5 的实施例所描述 的, 从动带轮 17 固定成用于在每个阀 5 的外端轴 24 上旋转, 从动带轮 17 的直径两倍于曲 轴 3 上的驱动带轮 18 的直径, 并且从动带轮 17 包括用于引导阀 5 和阀套 8 上方的冷却空 气流的径向放置的风扇叶片。
     发动机可以是传统的火花点火发动机, 但也可以是压缩点火柴油发动机或多燃料 发动机。可以通过化油器或燃料喷射器供应燃料, 燃料喷射器可以为直接燃料喷射器。

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1、10申请公布号CN102325969A43申请公布日20120118CN102325969ACN102325969A21申请号201080008623322申请日201002170902928120090220GBF01L7/0220060171申请人RCV发动机有限公司地址英国温伯恩72发明人K劳斯74专利代理机构北京市中咨律师事务所11247代理人吴鹏马江立54发明名称内燃机57摘要一种旋转阀内燃机具有与曲轴3连接并且可在气缸2中往复运动的活塞、部分地由活塞限定的燃烧室4、和可在相对于气缸2固定的阀套8中旋转的旋转阀5,该旋转阀5具有阀体,该阀体包含部分地限定燃烧室4的容积9并且还具有开口。

2、12,该开口在阀5旋转期间通过进、排气口13,14提供相继地通向和来自燃烧室4的流体连通。30优先权数据85PCT申请进入国家阶段日2011082286PCT申请的申请数据PCT/GB2010/0002842010021787PCT申请的公布数据WO2010/094917EN2010082651INTCL19中华人民共和国国家知识产权局12发明专利申请权利要求书2页说明书6页附图5页CN102325982A1/2页21一种旋转阀内燃机,所述旋转阀内燃机具有与曲轴连接并且可在气缸中往复运动的活塞、部分地由所述活塞限定的燃烧室、和可在相对于所述气缸固定的阀套中旋转的旋转阀,所述旋转阀具有阀体,所述。

3、阀体包含部分地限定所述燃烧室的容积并且还在其壁部上具有开口,所述开口在阀旋转期间通过所述阀套中的进、排气口提供相继地通向和来自所述燃烧室的流体连通,其中,阀上的所述开口是形成在所述阀体的壁的邻近燃烧室的下周缘上的凹部,所述凹部从所述阀的壁的下周缘向上延伸以在所述阀的侧壁上形成所述开口。2一种旋转阀内燃机,所述旋转阀内燃机具有与曲轴连接并且可在气缸中往复运动的活塞、部分地由所述活塞限定的燃烧室、和可在相对于所述气缸固定的阀套中旋转的旋转阀,所述旋转阀具有阀体,所述阀体包含部分地限定所述燃烧室的容积并且还在其壁部上具有开口,所述开口在阀旋转期间通过所述阀套中的进、排气口提供相继地通向和来自所述燃烧。

4、室的流体连通,其中,阀上的所述开口是所述阀体的壁部上的孔,所述壁具有邻近所述燃烧室形成在所述开口下方的唇缘,其中,所述唇缘的表面从壁周缘的轮廓向背面间隔开,从而允许所述唇缘和所述阀套之间存在间隙,以最小化在阀的该区域内发生卡死或磨损的风险。3根据权利要求1或2的发动机,其中,所述容积具有邻近所述阀的壁部的基本为半球形的封闭端,所述阀的壁部围绕其旋转轴线具有均匀的轮廓并且朝向所述燃烧室的其余部分打开。4根据权利要求1、2或3的发动机,其中,所述壁部的外表面基本为圆柱形。5根据前述任一项权利要求的发动机,其中,所述阀的旋转轴线与所述气缸的轴线成直角。6根据前述任一项权利要求的发动机,其中,所述阀体。

5、安装在远离所述燃烧室的轴承中以便在所述阀套中旋转。7根据前述任一项权利要求的发动机,其中,所述阀体具有与阀体连接或者与阀体成一体以便与阀体一起旋转的散热器。8根据权利要求7的发动机,其中,所述散热器包括冷却风扇叶片。9根据前述任一项权利要求的发动机,其中,所述旋转阀借助于环状带或链由所述曲轴驱动。10根据权利要求9的发动机,其中,当所述阀的旋转轴线与所述气缸的轴线同轴或平行时,所述带偏转大约90。11根据权利要求9的发动机,其中,当所述阀的旋转轴线与所述气缸的轴线垂直时,所述带位于单一公共平面中。12根据权利要求911中任一项的发动机,其中,通过固定于所述阀的带轮将带驱动力传递到所述阀,所述带。

6、轮在远离所述燃烧室的一侧固定于所述阀。13根据权利要求12的发动机,其中,所述带轮包括用于在所述旋转阀和所述阀套上方产生空气流的风扇叶片。14根据权利要求9的发动机,其中,通过固定于所述阀的齿轮将链驱动力传递到所述阀,所述齿轮在远离所述燃烧室的一侧固定于所述阀。15根据权利要求14的发动机,其中,所述齿轮包括用于在所述旋转阀和所述阀套上权利要求书CN102325969ACN102325982A2/2页3方产生空气流的风扇叶片。16根据前述任一项权利要求的发动机,其中,所述旋转阀体由在设置PVD涂层之前已经被等离子氮化并且接着研磨成其最终尺寸的钢铁形成。17根据前述任一项权利要求的发动机,其中,。

7、所述阀套中的孔由具有高锡含量的铜基合金形成。18根据前述任一项权利要求的发动机,其中,所述旋转阀包括散热器。19根据权利要求14中任一项的内燃机,其中,所述阀的旋转轴线与所述气缸的轴线同轴,或者平行但是偏离所述气缸的轴线,或者与所述气缸的轴线成一锐角。权利要求书CN102325969ACN102325982A1/6页4内燃机技术领域0001本发明涉及一种内燃机。背景技术0002内燃机的一种形式是具有旋转气缸的旋转气缸阀RCV发动机,该旋转气缸包括与燃烧室连通的阀口,气缸可在阀套VALVEHOUSING的圆柱形孔内围绕气缸的纵向轴线旋转,阀套具有进气口和排气口,进气口和排气口适于在气缸在阀套内旋。

8、转期间相继地与所述阀口对准,以使得流体能够分别流入和流出燃烧室。可从例如PCT/GB01/04304和PCT/GB2003/002136了解这种旋转气缸阀发动机。这种发动机具有可旋转气缸,该气缸一端封闭以部分地限定燃烧室而另一端开口,往复式活塞布置在气缸内部。往复式活塞由曲轴驱动。曲轴通过21的驱动机构与旋转气缸连接。这使得阀口同步于活塞的运动相继地对准进气口和排气口,从而形成传统的四冲程内燃机。0003已经采用了一些不同的机构以通过曲轴旋转气缸阀,主要的设计问题是应对驱动方向的90度改变。许多设计采用气缸底座周围的锥齿轮,该锥齿轮与曲轴上的一半尺寸的齿轮啮合。对于较小的发动机来说,该设计方便。

9、紧凑并且运转良好;但是对于较大的发动机来说,该设计制造昂贵并且调节复杂。并且,该设计只适合于单气缸发动机。对于多气缸和较大发动机来说,已经开发了一种包括90度传动带的驱动系统。该系统从发动机的上部驱动阀。采用从上部驱动阀的系统使得本专利描述的改进能够实现。0004RCV设计相对于传统提升阀四冲程设计的主要潜在优势如下0005首先,其提供了不包含热排气阀的带有紧凑燃烧室的良好燃烧系统。这使得其对于诸如煤油的低辛烷燃料的运行来说是理想的。低辛烷燃料倾向于在倾向于具有非紧凑燃烧室和热排气阀的传统提升阀发动机中爆燃。0006其次,其提供了不被阀头气门头阻挡的大的阀换气面积。该优势已被用于制造既具有良好。

10、的低速转矩又具有良好的高速功率的发动机。0007第三,由于与传统的提升阀四冲程相比减少了部件数量,其提供了节省成本的可能性。0008但是,旋转气缸阀设计的三个重大缺点也很明显。0009首先,固有的问题是在形成于旋转气缸中的口与相关联的阀套之间提供充分的密封。由于邻近燃烧室,气缸的上述部分承受大的热应力、高的气体压力和高的表面速度,而只有一点润滑或没有润滑。为了减少旋转气缸阀与固定的阀套之间的泄漏,常规的做法是提供尽可能小的间隙。然而,由于阀内部与阀套之间的热膨胀差,和阀内部的热隔离导致的阀内部达到的高温,如果使间隙小到足以将泄漏限制在可接受的程度,则发动机倾向于卡死。在过去,这导致对阀的直径的。

11、严格的尺寸限制从而避免卡死。由于阀的直径决定口的尺寸,对直径的限制又限制了发动机的换气并因此限制了发动机的实际气缸容量。为了获得可接受的可靠性,在过去这样的发动机的阀的直径通常被限制在1417MM。这将实际气缸容量限制在1020CC。这样的发动机被成功用于模型飞机。以现有的技术和材料,对于将说明书CN102325969ACN102325982A2/6页5气缸容量限制在大约30CC的直径大于23MM的阀不可能获得可接受的可靠性。已经设计出更加复杂的密封系统,该密封系统绕开这种容忍度问题并使得能够采用较大直径的阀。这些系统已经被证明可以工作,但是这些系统通常太复杂以至于不能与较小容量的发动机匹配。。

12、0010其次,固有的热问题是具有热隔离的旋转气缸。在旋转气缸和气缸套之间的热突变意味着旋转气缸和气缸套上的散热片之间的热传导性很差,这导致旋转气缸和阀内部的高运行温度。这恶化了平头阀的密封和可靠性问题。随着气缸容量的增加这个问题变得更加严重。旋转气缸的直接油冷却已经成功应用在较大设计上,但是其复杂、笨重、并且不适用于较小容积。0011第三,RCV部件的成本。尽管RCV的部件总量远小于传统提升阀,旋转气缸阀是大型的且相对复杂的部件,并且必须装配有大型的下部滚珠座圈。这两点考虑因素意味着难以真正获得相比于传统设计的成本优势。发明内容0012本发明试图维持RCV理念的主要优势,即重质燃料运行、高性能。

13、、和潜在的低成本,同时提供密封、热传导性差和部件成本高这些问题的解决方案。通过将RCV的旋转阀部分与气缸分开、固定气缸和仅使阀旋转,实现了上述目的。这维持了RCV的基本燃烧技术,同时改善了其热性能和密封性能。0013固定气缸和仅使阀部分旋转具有四个主要优势。0014首先,由于其容许气缸与散热片直接热连接,改善了发动机的冷却。0015其次,其改善了阀的密封性能。这是由于其固有的主动密封。主动密封是燃烧压力迫使密封表面一起改善密封。在旋转阀设计上,阀可以在其上轴承内轻微摆动意味着燃烧压力迫使阀背靠排气口和进气口,倾向于将通向这些口的泄漏路径封闭。0016第三,其使得在旋转阀设计中做出了改变,该改变。

14、改善了阀的密封性能和热性能。在RCV设计中,紧接着阀口下方的唇缘通常是阀设计的最不可靠的部分和热应力高的部分。这是由于该唇缘大范围地暴露于燃烧排气并且只具有非常小的离开该唇缘的热路径。在本发明设计中,由于在其上方和下方都有燃烧气体,该唇缘不再具有密封功能。这意味着,在本发明的优选实施例中,可以从设计中删除阀的该部分而不影响密封。唇缘的删除也使得旋转阀中燃烧室的设计更灵活。0017第四,其减少了部件成本。可以用传统方式设计和制造气缸。旋转阀是比先前的旋转气缸更小更便宜的部件,并且不需要昂贵的下轴承。0018本发明的一个额外优势是旋转阀不再需要与气缸的轴线对准。这意味着不再需要直角的气缸驱动装置也。

15、可以将阀移动到一定位置和角度。其也可以为火花塞和气缸加热器开放出可选的位置。0019根据本发明,提供了一种旋转阀内燃机,其具有与曲轴连接并且可在气缸中往复运动的活塞、部分地由活塞限定的燃烧室、和可以在相对于气缸固定的阀套中旋转的旋转阀,该旋转阀具有阀体,该阀体包含部分地限定燃烧室的容积并且还在其壁部上具有开口,该开口在阀旋转期间通过阀套上的进、排气口提供相继通向和来自燃烧室的流体连通,其中,阀上的开口是形成在邻近燃烧室的阀体壁的下周缘上的凹部,该凹部从阀壁的该下周说明书CN102325969ACN102325982A3/6页6缘向上延伸以形成阀的侧壁上的开口。0020本实施例中,阀上的开口没有。

16、下唇缘。本实施例中,阀上的凹部可以大大偏离阀的旋转轴线。0021根据本发明的另一方面,提供了一种旋转阀内燃机,其具有与曲轴连接并且可在气缸中往复运动的活塞、部分地由活塞限定的燃烧室、和可在相对于气缸固定的阀套中旋转的旋转阀,该旋转阀具有阀体,该阀体包含部分地限定燃烧室的容积并且还在其壁部上具有开口,该开口在阀旋转期间通过阀套上的进、排气口提供相继通向和来自燃烧室的流体连通,其中,阀上的开口是阀体的壁部上的孔,该壁具有形成在邻近燃烧室的开口下方的唇缘,其中该唇缘的表面从壁外缘的轮廓向背面隔离开从而允许唇缘和阀套之间存在间隙,以最小化在阀的该区域内发生卡死或磨损的风险。0022优选地,阀体安装在远。

17、离燃烧室设置的位于阀上方的单个滚珠座圈上以便在阀套中旋转,所述轴承装置在提供用于阀在其孔内部移动所必需的小游隙量的同时承受施加在阀的下侧的燃烧压力,以便封闭燃烧室与进、排气口之间潜在的泄漏路径。0023根据本发明的另一方面,提供了直接与阀连接并且和阀一起旋转的散热器,所述散热器为阀提供直接冷却。0024优选地,所述散热器包括固定在旋转阀上以便随着阀一起旋转的一个或多个散热片。0025可选地,所述散热器可以为风扇的形式,该风扇直接将热导离阀并且在气缸上方吹冷却空气。0026优选地,通过驱动系统使所述旋转阀旋转,该驱动系统通过固定在阀上的齿轮或带轮将驱动力传递到阀,该齿轮或带轮远离燃烧室并且在燃烧。

18、室上方。0027优选地,旋转阀借助于带由曲轴驱动。0028优选地,带包括整体式环状带。0029在本发明的一个优选实施例中,阀的旋转轴线与气缸的轴线同轴。0030在本发明的第二优选实施例中,旋转阀的旋转轴线平行但是偏离气缸的轴线。0031优选地,在这些实施例的任一个中,阀通过有齿带被曲轴驱动,该带通过惰轮系统偏转大约90。0032在第三优选实施例中,旋转阀的旋转轴线与气缸的轴线成一角度。0033优选地,在第三实施例中,阀通过有齿带被曲轴驱动,该带通过惰轮系统偏转必要的角度。0034在阀的优选实施例中,旋转阀的旋转轴线与气缸的轴线成直角。0035在该实施例中,可以采用直齿带阀驱动装置以由曲轴驱动阀。

19、。0036在该实施例中,可选地,可以采用传统的链驱动装置以由曲轴驱动阀。0037优选地,旋转阀的均匀轮廓部分的外径大大小于气缸的直径。0038优选地,气缸的直径大约两倍于均匀轮廓直径。0039在一个优选实施例中,发动机是火花点火发动机。0040在该实施例中,发动机可以依靠汽油或依靠诸如煤油或柴油的重质燃料运转。0041在一个优选实施例中,发动机是压缩点火发动机。0042在该实施例中,发动机可以依靠诸如煤油或柴油的重质燃料运转。说明书CN102325969ACN102325982A4/6页70043在一个优选实施例中,发动机具有直接燃料喷射装置和火花点火装置。0044在该实施例中,发动机可以依靠。

20、汽油或依靠诸如煤油或柴油的重质燃料运转。0045在一个优选实施例中,旋转阀体由已经被等离子氮化并且随后研磨成其最终尺寸的钢铁构成。0046在该实施例中,旋转阀体可以具有PVD物理气相沉积涂层,该PVD涂层可以是DLC类钻碳,DIAMONDLIKECARBON涂层。0047可选地,在该实施例中,PVD涂层可以是陶瓷涂层。0048在一个优选实施例中,阀套中的孔由具有高锡含量的铜基合金构成。附图说明0049将参照附图以示例性方式描述本发明的优选实施例,附图中0050图1示出了单气缸往复活塞内燃机的侧视图;0051图2示出了图1的发动机的纵截面图;0052图3示出了沿图1的线AA的截面图;0053图4。

21、A和4B示出了旋转阀体的两个实施例;0054图5示出了水平对置双气缸旋转阀发动机的截面图;0055图6示出了水平对置双气缸旋转阀发动机的可选实施例。具体实施方式0056参考附图,图1、2和3示出了单气缸空气冷却发动机,图5和6示出了水平对置双气缸发动机。每个气缸2具有活塞1图5和6,活塞1以传统方式与曲轴3连接以便在气缸2内往复运动。特别如图2所示,气缸2的上部封闭以形成燃烧室4。如图2的截面示出的,旋转阀5控制进入燃烧室4的进入空气流和排出燃烧室4的排出空气流。在该实施例中,阀可以围绕气缸2的轴线2A旋转。0057旋转阀包括安装在位于阀5的远离燃烧室4那一侧的滚珠轴承7上的第一圆柱形部分6,。

22、用于在阀套8内的孔中旋转,在阀套8中,阀5的圆柱形部分6是紧密滑动配合,在旋转阀5和阀套8的孔之间仅有最小间隙。阀套8中的孔由具有高锡含量的铜基合金构成。如图2所示,旋转阀5在其内部具有容积9,该容积9形成燃烧室4的一部分并且包含封闭的基本为半球形的上端10和基本为圆筒形的向下延伸的壁部11,该壁部11朝向活塞向下延伸。特别如图3的截面所示,壁部11具有开口12,该开口12使得流体通过阀套8中的进气口和排气口13、14进入和流出燃烧室4。图3还示出了火花塞15和预热塞16,尽管不是所有的根据本发明构造的发动机都具有这些部件。旋转阀体由诸如EN40B的钢铁构成,其在形成诸如DLC类钻碳涂层或PV。

23、D陶瓷涂层的PVD涂层之前已经被等离子氮化并且接着研磨成其最终尺寸。阀体的直径小于25MM,并且气缸的直径大约两倍于阀体的直径。0058在远离燃烧室4的一端,旋转阀5具有安装在其上的从动带轮17,如将要随后描述的,该从动带轮17通过带驱动装置19与发动机曲轴3上的驱动带轮18连接。因此,曲轴3的旋转运动和活塞的运动与旋转阀5的旋转相配合,以使得发动机以传统的四冲程循环运行。为了获得这种结果,从动带轮17的直径要两倍于驱动带轮18的直径,以使得旋转阀5以发动机转速的一半旋转。另外,散热片28也固定在旋转阀5上以便随着旋转阀5一说明书CN102325969ACN102325982A5/6页8起旋转。

24、,从而为阀和阀套提供额外冷却。0059现在参考图4A和4B,示出了两种形式的旋转阀5。在图4A中,示出了图2示出的旋转阀5,其中在旋转阀5的圆筒形壁11上的开口12是壁11上的孔或切口。图4B示出了一种可选形式的阀5A,其中,开口12A包括从圆筒形壁11的下边缘11A向上切除的凹口。这种型式的开口12A具有的特定优势在于,消除了图4A中的在开口12下方的壁的相对狭窄的周缘部分或唇缘11B中建立的热集中。0060尽管该实施例示出了内部容积9在截面中围绕阀的旋转轴线2A为均匀的轮廓,在可选结构中容积9围绕旋转轴线可以为不均匀的,并且可以在圆筒形部分相对于旋转轴线偏离,并且可以为非圆筒形形状例如局部。

25、圆锥形或具有圆角的长方形。容积的确切形状取决于发动机和使用的燃料所要求的燃烧特性、所要求的压缩比和所要求的流动特性。在本发明的在开口下方具有唇缘的一个可选实施例中,该下唇缘11B的表面从壁周缘的轮廓向背面间隔开,即具有稍小的半径,以容许在唇缘和阀套之间有显著的间隙,从而最小化发生在阀的该区域内的卡死或磨损的风险。0061现在参考图5,其中示出了水平对置平置式双气缸发动机的截面图,每个气缸带有特别地参照图2描述的旋转阀5。发动机的该视图示出了通向旋转阀5的进气口20,排气口未示出。本图还示出了带驱动装置,其中对于每个旋转阀5设有由曲轴驱动的被偏转90的单个环状带21。0062驱动带轮18安装在曲。

26、轴3的延伸部分22上,并且具有两个带接合表面,每个接合表面适用于一个传动带21。如之前描述的,用于接纳带21的从动带轮17固定于旋转阀5的外端轴24,并且带由安装在发动机的主壳上的引导带轮装置23偏转90。如在该截面图中示出的,只示出了带21的一段,但是应该理解带轮装置包括用于带的每段的转向带轮25。0063以发动机转速的一半驱动旋转阀5以便提供传统的四冲程循环,并且为此目的,附接到旋转阀5的带轮17的直径两倍于曲轴3上的带轮18的直径。从动带轮17包含风扇叶片以在阀5旋转过程中在阀体和阀套8的剩余部分的上方产生空气流从而促进冷却。热消散风扇叶片也固定在旋转阀5上与阀一起旋转,以改善阀的冷却。。

27、0064现在参考图6,示出了水平对置平置式双气缸发动机的可选实施例,其中在两种情况中,旋转阀5的旋转轴线26与气缸2的轴线成直角。本实施例中,旋转阀的内部容积9围绕其旋转轴线26不均匀,以提供对于总体燃烧室4所需的形状。本实施例中,在活塞和阀套8之间在气缸3的与阀5相反的一侧形成挤压区域27,并且在挤压区域和阀之间具有适用于燃烧室4的一部分的楔形容积。0065如所示的,旋转阀的旋转轴线26与气缸2的轴线2A相交,但是旋转轴线26可以偏离气缸轴线2A从而造成进入空气的涡流性质。在一个可选的形式中未示出,旋转阀相对于气缸的轴线倾斜例如30的角度,以便提供适用于燃烧室的主要部分的楔形容积。在这种构造。

28、中,带驱动装置与图5的实施例示出的形式类似,尽管带运行只需偏转30而不是如图5所示的90。0066在图6的实施例中,对于每个旋转阀的带驱动装置22处于同一平面内。该装置包括用于在曲轴的延伸部分上旋转的固定的驱动带轮18,该带轮具有两个带接合表面,每个接合表面适用于一个带。在带轮18上的带21之间的间距基本等于两个气缸2的轴线2A说明书CN102325969ACN102325982A6/6页9之间的间距,使得可以将相同的部分用于带驱动装置和阀套8。如参照图5的实施例所描述的,从动带轮17固定成用于在每个阀5的外端轴24上旋转,从动带轮17的直径两倍于曲轴3上的驱动带轮18的直径,并且从动带轮17。

29、包括用于引导阀5和阀套8上方的冷却空气流的径向放置的风扇叶片。0067发动机可以是传统的火花点火发动机,但也可以是压缩点火柴油发动机或多燃料发动机。可以通过化油器或燃料喷射器供应燃料,燃料喷射器可以为直接燃料喷射器。说明书CN102325969ACN102325982A1/5页10图1图3说明书附图CN102325969ACN102325982A2/5页11图2说明书附图CN102325969ACN102325982A3/5页12图4A说明书附图CN102325969ACN102325982A4/5页13图4B图5说明书附图CN102325969ACN102325982A5/5页14图6说明书附图CN102325969A。

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