Rotary Injection Pumps for Combat and Automotive Applications

Design of an Educational Model of an Injection Pump Relief Valve Using 3D Printing Technology

doi: 10.32562/mkk.2024.ksz.10

Abstract

While the evolution of the fuel supply system for diesel engines initially focused on engine performance and reliable engine operation, the priority now is to meet the strictest emission requirements. Injection pumps have come a long way in the history of the technology, with initial injection pressures of a few hundred bar now reaching into the thousands. In the current technical era, common rail systems have become common, and the traditional in-line (rotary piston) injection systems have been almost superseded. This is indeed the case for on-road diesel vehicles, but in military automotive technology, trucks, combat vehicles and tanks still use a significant amount of in-line injection. The article summarises and describes the requirements for the fuel supply system, the types and construction of rotary injection systems, some military applications and the production of an educational model to facilitate education by 3D printing.

Keywords:

3D printing injector pump valve , educational model

References

A BTR–80 páncélozott szállító harcjármű műszaki leírása és igénybevételi szakutasítása (1994). I. kötet. [H. n.]: MH.

A dízel-befecskendezés áttekintése (1992). Budapest: OMIKK.

ÁDÁM Balázs – EMBER István (2022a): Béléstestek készítésének technikai lehetőségei alacsony sűrűségű anyagból. Műszaki Katonai Közlöny, 32(4), 101–111. Online: https://doi.org/10.32562/mkk.2022.3.6

ÁDÁM Balázs – EMBER István (2022b): Kumulatív töltetházak 3D nyomtatása. Hadmérnök, 17(3), 35–44. Online: https://doi.org/10.32567/hm.2022.3.2

Soros dízelbefecskendező szivattyúk (1996). Budapest: OMIKK.

BÖDŐK Zsigmond (2005): Magyar feltalálók a közlekedés történetében. Dunaszerdahely: Nap.

Common Rail befecskendező rendszerek (2004). Budapest: Halmaz Kft.

DARUKA Norbert (2023): Érzéketlen robbanóanyagok I. – Célkeresztben a TNT és a Composit B kiváltása. Műszaki Katonai Közlöny, 33(2), 5–21. Online: https://doi.org/10.32562/mkk.2023.2.1

DEZSÉNYI György – EMŐD István – FINICHIU Líviu (1992): Belsőégésű motorok tervezése és vizsgálata. Budapest: Tankönyvkiadó.

JUREK Aurél (1963): Automobilok. Budapest: Műszaki Könyvkiadó.

KOVÁTS Miklós – NAGYSZOKOLYAI Iván – SZALAI László (2005): Dízel befecskendező rendszerek. Budapest: Maróti Könyvkereskedés és Könyvkiadó Kft.

GÁL Bence – NÉMETH András (2019): Additív gyártástechnológiák katonai alkalmazásának vizsgálata, különös tekintettel a katonai elektronika területére. Hadmérnök, 14(1), 231–249. Online: https://doi.org/10.32567/hm.2019.1.19

GÁVAY György Viktor (2023): Logisztikai járművek alkatrészpótlása 3D nyomtatási technológia alkalmazásával. Katonai Logisztika, 31(3–4), 208–232. Online: https://doi.org/10.30583/2023-3-4-208

GYARMATI József – HEGEDŰS Ernő – GÁVAY György (2022): Automata sebességváltóban alkalmazott kapcsolt bolygóművek – Wilson-váltó. Harckocsi-sebességváltó modell kialakítása 3D nyomtatással oktatási célból. Műszaki Katonai Közlöny, 32(3), 113–126. Online: https://doi.org/10.32562/mkk.2022.3.7

HEGEDŰS Ernő (2023): Szálerősítéses anyagok 3D-s nyomtatásának hadiipari alkalmazási lehetőségei. I. rész. Haditechnika, 57(4), 62–66. Online: https://doi.org/10.23713/HT.57.4.12

JUREK Aurél (1961): Belsőégésű motorok. Budapest: Tankönyvkiadó.

Kézikönyv. Mercedes Benz U 1300 L TGK technikai szolgálati előírásai (2003). Nyt.szám: 5/375. [H. n.]: Magyar Honvédség Páncélos- és gépjárműtechnikai szolgálatfőnökség.

KOVÁCS Zoltán (2023): 3D nyomtatás és felhasználása a katonai robbantástechnika oktatásában. In DARUKA Norbert – EMBER István – KOVÁCS Zoltán Tibor (szerk.). II. Fúrás- Robbantástechnika nemzetközi szimpózium különkiadás. Budapest: Magyar Robbantástechnikai Egyesület, 94–103.

KOVÁCSHÁZY Ernő (1968): Nehéz diesel-motorok. Budapest: Műszaki Könyvkiadó.

PE és PF típusú (soros) dízelbefecskendező szivattyúk (1993). Budapest: OMIKK.

VÉGVÁRI Zsolt (2023): A 3D nyomtatás felhasználási lehetőségei a műveleti logisztikában. Katonai Logisztika, 31(1–2), 177–198. Online: https://doi.org/10.30583/2023-1-2-177

ZENTAY Péter – HEGEDŰS Ernő – VÉGVÁRI Zsolt (2023a): A 3D nyomtatás és katonai alkalmazásának lehetőségei. II. rész. 3D-s nyomtatott alkatrészek mechanikai tulajdonságai minőségjavításának lehetőségei. Haditechnika, 57(1), 49–55. Online: https://doi.org/10.23713/HT.57.1.09

ZENTAY Péter – HEGEDŰS Ernő – VÉGVÁRI Zsolt (2023b): A 3D-s nyomtatás és katonai alkalmazásának lehetőségei. III. rész. A gyártási hibák hatásának mérséklése, hibakiküszöbölési megoldások. Haditechnika, 57(2), 57–62. Online: https://doi.org/10.23713/HT.57.2.11