O'zgaruvchan uzunlikdagi qabul qilish manifoldu - Variable-length intake manifold

1999 yilgi Mazda Miata-da pastki qabul qilish kollektori dvigatel, o'zgaruvchan uzunlikdagi qabul qilish tizimining tarkibiy qismlarini ko'rsatish.

Yilda ichki yonish dvigatellari, a o'zgaruvchan uzunlikdagi qabul qilish manifoldu (VLIM),o'zgaruvchan qabul qilish manifoldu (VIM), yoki o'zgaruvchan qabul qilish tizimi (VIS) an avtomobil ichki yonish dvigateli ko'p qirrali texnologiya. Nomidan ko'rinib turibdiki, VLIM / VIM / VIS qabul qilish traktining uzunligini farq qilishi mumkin - optimallashtirish uchun kuch va moment Dvigatelning tezligi oralig'ida, shuningdek, yaxshiroq ishlashga yordam beradi yoqilg'i samaradorligi. Ushbu effektga ko'pincha har biri valf tomonidan boshqariladigan ikkita alohida qabul qilish portiga ega bo'lish orqali erishiladi, ular ikkita turli xil kollektorlarni ochadi - biri to'liq dvigatel yukida ishlaydigan qisqa yo'l bilan, ikkinchisi esa pastroq yukda ishlaydigan sezilarli uzunroq yo'l bilan. O'zgaruvchan uzunlikdagi assimilyatsiya manifoldiga berilgan birinchi patent 1958 yilda US2835235 sonli AQSh Patenti tomonidan nashr etilgan Daimler Benz AG.[1]

O'zgaruvchan qabul qilish geometriyasining ikkita asosiy ta'siri mavjud:

Qaytish
O'zgaruvchan geometriya foydali havo aylanishi naqshini yaratishi mumkin, yoki turbulentlik ichida yonish kamerasi. Qaytish yoqilg'ini taqsimlashga va a hosil bo'lishiga yordam beradi bir hil havo yoqilg'isi aralashmasi - bu boshlashga yordam beradi yonish jarayon, minimallashtirishga yordam beradi dvigatelni taqillatish va to'liq yonishni engillashtirishga yordam beradi. Kamida daqiqada aylanishlar (rpm), havo oqimining tezligi cheklangan sig'imga ega bo'lgan (ya'ni tasavvurlar maydoni) uzoqroq yo'l orqali havoni yo'naltirish orqali oshiriladi va bu past dvigatelning aylanish momentini yaxshilashga yordam beradi. Yuqori aylanada yuk ko'tarilganda qisqaroq va kattaroq yo'l ochiladi, shunda kameraga eng kam qarshilik ko'rsatadigan ko'proq havo kirishi mumkin - bu "yuqori darajadagi" quvvatni maksimal darajaga ko'tarishga yordam beradi. Yilda er usti eksantrik mili (DOHC) konstruktsiyalari, havo yo'llari ba'zan bir-biriga ulanishi mumkin assimilyatsiya klapanlari[iqtibos kerak ] shuning uchun qabul qilish klapanining o'zini o'chirish orqali qisqa yo'lni chiqarib tashlash mumkin.
Bosim
A sozlangan qabul qilish yo'li past bosimga o'xshash engil bosim ta'siriga ega bo'lishi mumkin super zaryadlovchi - sababli Helmholts rezonansi. Biroq, bu ta'sir faqat tor dvigatel tezligi diapazonida sodir bo'ladi. O'zgaruvchan qabul qilish dvigatel hajmini oshirib, ikki yoki undan ortiq bosimli "issiq joylarni" yaratishi mumkin. Havo qabul qilish tezligi yuqori bo'lganda, dvigatel ichidagi havoni (va / yoki aralashmani) itaruvchi dinamik bosim kuchayadi. Dinamik bosim kirish havosi tezligining kvadratiga mutanosib, shuning uchun o'tishni toraytirib yoki uzoqroq qilish orqali tezlik / dinamik bosim oshiriladi.

Ilovalar

Ko'pchilik avtomobil ishlab chiqaruvchilari har xil nomlar bilan o'xshash texnologiyadan foydalaning. Ushbu texnologiyaning yana bir keng tarqalgan atamasi o'zgaruvchan rezonans indüksiyon tizimi (VRIS).

Adabiyotlar

  1. ^ AQSh Patenti 2835235
  2. ^ Xirshfelder, Klaus; Vyolk, Verner; Kuhnel, Xans-Ulrix; Sinn, Uolter; Xek, Armin (2002 yil mart). "BMW-dan sakkiz silindrli yangi dvigatelda birinchi doimiy o'zgaruvchan qabul qilish tizimi". MTZ Worldwide. 63 (3): 2–6. doi:10.1007 / bf03227525. ISSN  2192-9114.
  3. ^ "928 ta texnik maslahat: 78-maslahat"..
  4. ^ "'90 GT flapektomiya ".
  5. ^ "O'zgartirilgan VVIS nazorati" (PDF). www.paerl.it. 2011-12-11. Arxivlandi (PDF) asl nusxasidan 2017-07-11. Olingan 2017-12-21.
  6. ^ Volvo Car Corporation. "EngineTechInfo" (PDF). Olingan 2017-12-21.