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凸轮控制的摇臂机构

阅读:915发布:2020-05-11

专利汇可以提供凸轮控制的摇臂机构专利检索,专利查询,专利分析的服务。并且一种双 凸轮 控制的 摇臂 机构,有可旋转的连接在主 摇臂轴 上的主摇臂,主摇臂的一端与 凸轮轴 为紧密 接触 ,主摇臂的另一端设置有压环, 内燃机 气 门 杆顶端设置有挺柱机构,压环与挺柱机构相互滑动连接,主摇臂在设置有压环的这一端上固定设置有副摇臂轴,副摇臂轴上可旋转的铰接有副摇臂,副摇臂在位于副摇臂轴这一端的端部形成有第二凸轮,主摇臂轴上固定设置有 控制凸轮 ,凸轮与第二凸轮之间通过张紧 弹簧 紧密接触连接,副摇臂在远离第二凸轮的那一端形成有凸出部,凸出部与设置在内燃机气门杆顶端的用于压缩气门杆的挺柱机构上端紧密接触或间隙接触。本 发明 可在机械系统和内燃机运行过程中轻松地对传动机构实施升程的调节,从而可提高机械系统和内燃机的性能。,下面是凸轮控制的摇臂机构专利的具体信息内容。

1.一种双凸轮控制的摇臂机构,包括:凸轮轴(1),可旋转的连接在主摇臂轴(3)上的主摇臂(2),所述的主摇臂(2)的一端与所述的凸轮轴(1)为紧密接触连接,并且所述的主摇臂(2)随凸轮轴(1)的旋转而以主摇臂轴(3)为轴摆动,所述主摇臂(2)的另一端一体设置有压环(17),其特征在于,内燃机杆(13)顶端设置有用于压缩气门杆(13)的挺柱机构,所述的压环(17)与所述的挺柱机构相互滑动连接,所述的主摇臂(2)在设置有压环(17)的这一端上还固定设置有副摇臂轴(6),所述的副摇臂轴(6)上可旋转的铰接有副摇臂(7),所述的副摇臂(7)在位于副摇臂轴(6)这一端的端部一体形成有副摇臂凸轮(5),所述的主摇臂轴(3)上还固定设置有控制凸轮(4),所述的控制凸轮(4)与所述的副摇臂凸轮(5)之间通过张紧弹簧(8)紧密接触连接,所述的副摇臂(7)在远离副摇臂凸轮(5)的那一端形成有凸出部,所述的凸出部与设置在内燃机气门杆(13)顶端的用于压缩气门杆(13)的挺柱机构上端紧密接触或具有间隙,所述的挺柱机构包括有与压环(17)上的导向孔(9)滑动连接的挺柱(10),和位于压环(17)下端且套在挺柱(10)外周的缓冲弹簧(11)。

说明书全文

凸轮控制的摇臂机构

技术领域

[0001] 本发明涉及一种凸轮摇臂机构。特别是涉及一种可变凸轮升程的双凸轮控制的摇臂机构。

背景技术

[0002] 机械系统包括内燃机常常需要通过改变凸轮轴的升程,来达到提高性能之目的。比如传统内燃机由于结构限制,凸轮轴的升程不可调节,因此限制了其性能的提高。
[0003] 如图1所示,传统内燃机凸轮配气传动结构中,只有1根摇臂2,凸轮轴1转动直接驱动摇臂2摆动,进而传动气杆13作直线运动。当发动机工况变化需要减小气门升程和周期时,对图1所示的传统凸轮驱动机构,根本没有办法改变发动机的气门升程与周期,所以影响发动机动性、经济性和排放。
[0004] 随着技术进步出现了宝公司凸轮轴升程可变与丰田公司推出的可变凸轮升程机构等,但这些结构比较复杂成本高。因此开发一种高性能、低成本的可变升程装置势在必行。

发明内容

[0005] 本发明所要解决的技术问题是,提供一种可在机械系统和内燃机运行过程中轻松地对传动机构实施升程的调节,从而可提高机械系统和内燃机性能的双凸轮控制的摇臂机构。
[0006] 本发明所采用的技术方案是:一种双凸轮控制的摇臂机构,包括:凸轮轴,可旋转的连接在主摇臂轴上的主摇臂,所述的主摇臂的一端与所述的凸轮轴为紧密接触连接,并且所述的主摇臂随凸轮轴的旋转而以主摇臂轴为轴摆动,所述主摇臂的另一端一体设置有压环,所述的内燃机气门杆顶端设置有用于压缩气门杆的挺柱机构,所述的压环与所述的挺柱机构相互滑动连接,所述的主摇臂在设置有压环的这一端上还固定设置有副摇臂轴,所述的副摇臂轴上可旋转的铰接有副摇臂,所述的副摇臂在位于副摇臂轴这一端的端部一体形成有副摇臂凸轮,所述的主摇臂轴上还固定设置有控制凸轮,所述的控制凸轮与所述的副摇臂凸轮之间通过张紧弹簧紧密接触连接,所述的副摇臂在远离副摇臂凸轮的那一端形成有凸出部,所述的凸出部与设置在内燃机气门杆顶端的用于压缩气门杆的挺柱机构上端紧密接触或间隙接触。
[0007] 所述的挺柱机构包括有与压环上的导向孔滑动连接的挺柱,和位于压环下端且套在挺柱外周的缓冲弹簧。
[0008] 本发明的双凸轮控制的摇臂机构,可在机械系统和内燃机运行过程中轻松地对传动机构实施升程的调节,从而可提高机械系统和内燃机的性能。如用于内燃机上可通过本发明,在发动机运行期间调节驱动机构改副摇臂凸轮的位置,改变凸轮升程和周期的变化,从而可减少内燃机的换气损失,提高充气效率,提高动力性能,改善发动机燃油经济性,降低排气污染。附图说明
[0009] 图1是传统内燃机凸轮配气传动结构示意图;
[0010] 图2是本发明的双凸轮控制的摇臂机构的结构示意图。
[0011] 图中
[0012] 1:凸轮轴 2:主摇臂[0013] 3:主摇臂轴 4:控制凸轮[0014] 5:副摇臂凸轮 6:副摇臂轴[0015] 7:副摇臂 8:张紧弹簧[0016] 9:导向孔 10:挺柱[0017] 11:缓冲弹簧 12:气门弹簧托架[0018] 13:气门杆 14:气门弹簧[0019] 15:缸体导向孔 16:气门座[0020] 17:压环

具体实施方式

[0021] 下面结合实施例和附图对本发明的双凸轮控制的摇臂机构做出详细说明。
[0022] 如图2所示,本发明的双凸轮控制的摇臂机构,包括:凸轮轴1,可旋转的连接在主摇臂轴3上的主摇臂2,所述的主摇臂2的一端与所述的凸轮轴1为紧密接触连接,并且所述的主摇臂2随凸轮轴1的旋转而以主摇臂轴3为轴摆动,所述主摇臂2的另一端一体设置有压环17,所述的内燃机气门杆13顶端设置有用于压缩气门杆13的挺柱机构,所述的压环17与所述的挺柱机构相互滑动连接,所述的主摇臂2在设置有压环17的这一端上还固定设置有副摇臂轴6,所述的副摇臂轴6上可旋转的铰接有副摇臂7,所述的副摇臂7在位于副摇臂轴6这一端的端部一体形成有副摇臂凸轮5,所述的主摇臂轴3上还固定设置有控制凸轮4,所述的控制凸轮4与所述的副摇臂凸轮5之间通过张紧弹簧8紧密接触连接,所述的副摇臂7在远离副摇臂凸轮5的那一端形成有凸出部,所述的凸出部与设置在内燃机气门杆13顶端的用于压缩气门杆13的挺柱机构10上端紧密接触或间隙接触。
[0023] 所述的挺柱机构包括有与压环17上的导向孔9滑动连接的挺柱10,和位于压环17下端且套在挺柱10外周的缓冲弹簧11。
[0024] 常规工作状态下,挺柱10的下端则始终与常规气门系统中在缸体导向孔15中滑动,并与带有卡接在气门杆13近端的气门弹簧托架12支撑的气门弹簧14回位的气门杆13相接触。
[0025] 本发明的双凸轮控制的摇臂机构,在凸轮轴1转动时,驱动主摇臂2摆动,从而经过缓冲弹簧11压缩挺柱10使其在压环17的导向孔9中直线滑动,而实际的气门杆13的运动受到由主摇臂轴驱动控制凸轮4,经由张紧弹簧8张紧的副摇臂7的一端设置的副摇臂凸轮5,确定了副摇臂7的远端与挺柱相配合的部分的距离的控制。如果调节副摇臂7与挺柱10之间没有间隙时气门杆13直接打开,随着凸轮轴1驱动的主摇臂2的旋转,气门杆13走的直线升程最大。当发动机需要较小气门升程时,可以转动主摇臂轴3,控制凸轮4随之转动,再通过副摇臂凸轮5控制副摇臂7,使副摇臂7的挺柱端相对挺柱10上端的相对位置发生变化,从而使得凸轮到气门的传动系统中出现不同大小的间隙,结果在使用同样一个凸轮轴运转下,发动机可以根据工况需要,调节所需要的气门升程和周期的变化。
[0026] 下面结合附图1、附图2说明本发明的双凸轮控制的摇臂机构的优点:
[0027] 相对传统内燃机凸轮机构,明显增加了控制凸轮4所控制的副摇臂7相对挺柱10上端位置的系统。所以在发动机保持最大升程运行时,由主摇臂轴驱动控制凸轮4,通过副摇臂凸轮5,控制副摇臂8的挺柱端相对挺柱10上端的位置,使得副摇臂7的挺柱端小挺柱10上端没有间隙,此时气门杆13直接打开,随着凸轮轴驱动的主摇臂的旋转,气门杆走的直线升程最大。当发动机工况变化需要减小气门升程和周期时,对于图1所示的传统内燃机凸轮驱动机构来说,根本没有办法改变发动机的气门升程与周期,所以影响发动机性能的提高。而如图2所示的本发明内燃机凸轮配气传动机构,则可以由主摇臂轴3驱动控制凸轮4,通过副摇臂凸轮5,方便地控制副摇臂7的挺柱端相对挺柱10上端的位置,改变副摇臂7与挺柱上端之间的间隙,从而使得实际升程和周期的大小可以调节,在使用同样一个凸轮轴运转下,发动机可以根据工况需要,调节所需要的气门升程和周期的变化,从而满足发动机性能指标的优化控制。
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