рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Механизм газораспределения

Механизм газораспределения - Конспект Лекций, раздел Философия, Конспект лекций по дисциплине устройство и Основы расчёта систем внутреннего оборудования грузовых вагонов Система Газораспределения Обеспечивает Подачи Свежего Заряда Воздуха В Полост...

Система газораспределения обеспечивает подачи свежего заряда воздуха в полость цилиндра и выпуск отработанных газов.

Управление работой этой системы обеспечивается коленчатым валом, который приводит в действие кулачковый распределительный вал, а он обеспечивает работу механизма газораспределения.

Система состоит из:

- распределительного вала с кулачками

- толкателей

- штанг толкателей

- коромысел

- клапанов

 

Механизм работы:

Кулачок, набегая на ролик толкателя снизу, заставляет двигаться в свою очередь штангу толкателя, которая приводит в действие коромысло. На противоположном конце коромысла находится боёк, который ударяет по стержню клапана и клапан открывает проходное сечение. Закрытие клапана осуществляется под действием пружины.

Для правильного осуществления выпуска и впуска газа необходимо регулировать тепловой задор между бойком коромысла и стержнем клапана. Проверка производится специальными щупами в положении верхней мертвой точки на такте сжатия (когда оба клапана закрыты). Регулирование зазора, осуществляя болтом, который соединяет толкатель и коромысло. Регулирование происходит в холодном состоянии, зазор должен составлять 0,25 ~ 0,4 мм.

Детали механизма газораспределения размещены на головках цилиндра. Клапана маркируют:

- впуск – Е

- выпуск – А.

 

 

7 Устройство холодильной установки FAL 056/7 рефрижераторной секции ZB-5

Холодильная установка предназначена для непосредственного охлаждения воздуха, поступающего в грузовое помещение вагона. В одном рефрижераторном вагоне расположены 2 установки по торцам вагона в машинных отделениях. Этот тип установки применяется в рефрижераторных вагонах секции ZB – 5 и в АРВ.

Холодильный агрегат обеспечивает заданные температурные режимы при температурах наружного воздуха от + 45˚C до - 50˚C. Холодопроизводительность одной установки составляет около 5 кВт. Мощность нагревательной установки 6 кВт. Применяемый хладагент R12.

Компрессорно-конденсаторный узел холодильной установки размещается на монтажной раме в машинном отделении, а испарительный узел находится за перегородкой с уплотнениями на входе в воздуховод грузового помещения.

Все вспомогательные элементы холодильной системы и приборы автоматики находятся в машинном отделении рядом с компрессорно-конденсаторным агрегатом.

Распределительный щит управления машиной находится в нижней части под агрегатом.

Основные узлы холодильного агрегата:

1) компрессор – приводится в действие асинхронным трехфазным электродвигателем переменного тока. Электродвигатель и корпус компрессора непосредственно соединены. Компрессор является полугерметичным, бессальниковым с V – образным расположением цилиндров под 90˚ двухступенчатого сжатия (три цилиндра низкого давления, один цилиндр высокого давления).

2) конденсатор змеевикового типа с оребрением. Со стороны боковой стены вагона расположены вентиляторы конденсатора, которые обеспечивают отвод тепла с поверхности конденсатора, а также охлаждение компрессора.

3) терморегулирующий вентиль. ТРВ TEF – 5 обеспечивает рациональную производительность испарителя путем регулирования подачи холодильного агента. ТРВ относится к элементам мембранного типа, а также имеет уравнительную линию. Установлены вентиляторы-циркуляторы.

4) испаритель змеевикового типа с оребрением. Холодильный агент в испаритель из ТРВ распределяется через распределитель - «паук».

 

Вспомогательные устройства:

2) ресивер. Предназначен для хранения холодильного агента и выполняет функцию поддержания постоянного количества холодильного агента в системе при изменении подачи в испаритель. Ресивер имеет устройство для заправки холодильного агента (заправочный штуцер), а также вентили на входном и выходном трубопроводе. Для определения уровня холодильного агента и его контроля предназначены два мерных стекла. Ресивер является сосудом, работающим под давлением, поэтому к нему предъявляются соответствующие требования.

3) фильтры-осушители – установлены на жидкостной линии за ресивером в количестве двух единиц. Предназначены для отделения влаги из холодильного агента путем ее поглощения адсорбентом. Фильтры-осушители представляют собой металлический баллончик, встроенный в трубопровод. Внутри баллончика засыпан, например, силикагель. Смена фильтров-осушителей производится по световому индикатору, который указывает на полное насыщение адсорбента.

4) соленоидные электромагнитные вентили. Они установлены один на жидкостной линии, а второй – на линии оттайки и предназначены для привода в действие клапана, перекрывающего тот или иной трубопровод. Работа обеих вентилей взаимно противоположна. При работе вентилей обеспечивается смена режимов работы холодильной машины с режима охлаждения на режим оттайки и обратно. Принцип действия соленоидного магнитного вентиля основан на воздействии сердечника на клапанный механизм под током или при отключении электроэнергии.

5) фильтр-грязеуловитель – расположен на выходе из ресивера и служит для задержки в сетчатом элементе различных твердых частиц, поступающих из компрессора вследствие работы механизмов.

Режимы работы холодильного агрегата FAL 056/7 (по схеме)

1) Режим охлаждения.

После подачи электроэнергии на двигатель компрессора 1, компрессор начинает отсасывание холодильного агента из испарителя 5 через автоматический запорный вентиль 2, который в момент пуска сообщает полости всасывания и нагнетания. После входа компрессора в нормальный режим в трех цилиндрах обеспечивается сжатие холодильного агента до промежуточного давления (первая ступень), а в одном цилиндре обеспечивается сжатие до давления нагнетания.

Компрессор нагнетает холодильный агент в конденсатор, перед которым установлен обратный клапан 37. При прохождении по трубкам конденсатора холодильный агент отдает тепло в окружающую среду и конденсируется. Интенсивность теплообмена в конденсаторе обеспечивается вентиляторами 23.

Вентиляторы конденсатора отключаются при снижении давления в конденсаторе до 0,6 МПа, а затем включаются при повышении давления до 1 МПа.

Этим процессом управляет прессостат 15. Из конденсатора холодильный агент поступает в ресивер 4, на входе в который установлен ручной запорный вентиль.

В ресивере уровень хладагента колеблется в зависимости от количества подаваемого в испаритель хладагента, но уровень должен быть не ниже метки на верхнем смотровом стекле 24.

Из ресивера холодильный агент выходной ручной запорный вентиль 29 поступает в фильтры-осушители 22, где происходит влагоотделение.

Контроль насыщения фильтров-осушителей влагой осуществляется по индикатору 35. Далее холодильный агент поступает в ТРВ 11, где его давление падает до давления кипения и из него через «паук» 21 поступает в испаритель.

Во время процесса охлаждения работают вентиляторы-циркуляторы 34, которые обеспечивают поступление холодного воздуха в грузовое помещение вагона.

2) Режим «оттайка».

После 11 часов работы агрегата в режиме охлаждения реле времени подает сигнал на закрытие электромагнитного вентиля 10 на жидкостной линии и открытия электромагнитного вентиля 12 на линии оттайки.

Горячие пары холодильного агента из компрессора поступают непосредственно в испаритель. Нагревая трубки испарителя изнутри, оттаивает иней на поверхности испарителя. Далее холодильный агент поступает в компрессор.

При достижении на поверхности испарителя температуры + 14˚C термостат 13 отключает режим оттайки (машина опять пошла в режим охлаждения).

В режиме оттайки вентиляторы-циркуляторы отключаются.

Режим оттайки у обеих холодильных машин синхронизирован, то есть одновременно происходит в двух машинах.

3) Режим отопления.

При перевозке СПГ, требующих температурных режимов выше 0˚C, при наружных температурах ниже 0˚C, воздух в грузовом помещении нагревают, включая нагревательные элементы 6, расположенные рядом с испарителем. При этом включаются вентиляторы-циркуляторы 34.

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Конспект лекций по дисциплине устройство и Основы расчёта систем внутреннего оборудования грузовых вагонов

Конспект лекций... по дисциплине устройство и Основы расч та систем внутреннего оборудования грузовых вагонов...

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Механизм газораспределения

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Современное состояние парка изотермического подвижного состава
В настоящее время изотермические вагоны находятся как в компании ОАО “Рефсервис”, так и ряде других компаний, занимающихся перевозкой скоропортящихся грузов. Рыночные механизмы и изменения

Коэффициент теплопередачи
Основной технической характеристикой для определения теплопередающих свойств кузова является коэффициент теплопередачи Кпр (состоит из суммы коэффициентов теплопередач однородных поверхн

Теплоизоляционные материалы
Теплотехнические качества крыши, стен, пола и окон вагона, в первую очередь, определяют микроклимат внутри вагона. В силу технологической необходимости конструкция обшивки кузова состоит из несколь

Принципы получения низких температур
Охлаждением называется процесс отнятия тепла или отдачи работы, сопровождающийся понижением температуры. Процесс осуществляется с помощью двух тел: охлаждаемого и охлаждающего. Количество

Состояние вещества
Одним из основных параметров, по которым определяют состояние вещества, является температура. Основным параметром, с которым непосредственно связана температура, является давление. Третий параметр

Принцип работы холодильной машины
Рабочие тела холодильных машин называют хладагентами. Хладагент при отнятии тепла должен иметь температуру ниже температуры окружающей среды (температура кипения). В момент передачи отобра

Холодильный цикл
Обратный цикл, в котором отнятое от охлаждаемого помещения или тела тепло передается окружающей среде (воздуху, воде), называют холодильным циклом. В замкнутом процессе масса циркулирующег

Термодинамическая диаграмма
Для расчета холодильных машин, изучения происходящих в них процессах используют термодинамические диаграммы хладагентов, представляющие собой набор кривых, характеризующих состояние вещества при со

Построение теоретического цикла холодильной машины
Для практических расчетов холодильной машины используется энтальпийная диаграмма применяемого в холодильной машине хладагента.  

Отличия действительного холодильного цикла от теоретического
1) В процессе кипения холодильный агент преодолевает сопротивление в трубах теплообменного аппарата (испарителя) – гидросопротивление – давление в некоторой степени падает.  

Термодинамические основы работы дизеля
  В качестве двигателя внутреннего сгорания на РПС используют многоцилиндровые дизели, в которых тепловая энергия, выделяемая от сгорания топлива преобразуется в механическую.

Идеальный цикл дизеля
Рабочим телом двигателя внутреннего сгорания принимают идеальный газ неизменного состава и постоянной массы. Кроме того, принимают следующие условия рабочего цикла. Процесс сгорания заменяют обрати

Действительный цикл 4-х тактного дизеля.
В отличие от идеального цикла в действительном цикле происходят физические и количественные изменения рабочего газа, т.е. процессы сжатия и расширения сопровождаются теплообменом. Условно

Расчет одноступенчатой холодильной машины и выбор компрессора
Компрессор – это газовая машина, которая потребляет энергию и совершает работу по сжатию газа. В холодильных машинах РПС распространены поршневые компрессоры.  

Компрессор холодильной установки рефрижераторной секции ZB-5 и вагонов АРВ
Корпус компрессора представляет собой блок цилиндров, которые разделены следующим образом: три цилиндра являются цилиндрами низкого давления, а один цилиндр является цилиндром высокого давления.

Устройство конденсаторов
Конденсатор – это теплообменный аппарат, в котором происходит конденсация паров холодильного агента, поступающих в него под высоким давлением, за счет отдачи тепла в окружающую среду. Клас

Устройство испарителей
Испарители выполняют основную функцию по отбору тепла от охлаждаемого помещения и находящихся в нем СПГ. Испарители имеют ту же классификацию, что и конденсаторы, а конструктивно особеннос

Приборы автоматического регулирования холодильных установок РПС
Функции приборов: 1) осуществление регулирования заполнения испарителя; 2) поддержание температуры перевозки в заданном диапазоне (термостаты или дуостаты); 3) регулирова

Общие конструктивные элементы дизелей
Основу дизеля составляют: 1) детали корпуса – блок цилиндра - картер - головки цилиндра 2) рабочий механизм: - кривошипно – шатунный механизм 3

Основные системы дизелей
Работу дизеля обеспечивают следующие системы: - топливная система - система смазки - система охлаждения - система газораспределения - система запуска

Устройство рефрижераторной секции ZB-5
Рефрижераторная секция ZB-5 начала выпускаться с 70-х гг. XX века и в течение 20 лет поставлялась на Советские железные дороги. Секция состоит из 4-х грузовых вагонов и 1-ого служебного вагона, нах

Брянского машиностроительного завода
В середине секции – служебный вагон, в котором находятся дизельное отделение, ГРЩ и бытовые помещения. В дизельном помещении размещены две энергосиловых установки с дизелями марки К-461 со

Специализированный изотермический подвижной состав
Предназначен для перевозки грузов, имеющих специфические свойства и требующих индивидуального способа перевозки. · Цистерна для перевозки молока. Котел цистерны разбит на

Подготовка реф. вагона под погрузку
Поездная бригада, согласно должностной инструкции, проводит профилактическое обслуживание энергосилового и холодильного оборудования. Кроме того, в грузовых вагонах проверяется качество последней у

Пополнение и удаление масла из картера.
Масло для компрессора должно быть сухим, чистым и храниться в герметично закрытой таре. Контроль уровня масла в картере осуществляется по смотровому стеклу. При недостатке масла его нужно

Пополнение системы холодильным агентом.
При обнаружении следующих признаков в работе холодильной установки: 1) не виден уровень холодильного агента в смотровых стеклах ресивера; 2) слишком большая разница между температ

Выпуск воздуха из холодильной установки.
После проведения каких-либо ремонтных операций на машине, связанных с разборкой оборудования, в систему возможно попадание воздуха, поэтому перед запуском установки воздух необходимо удалить.

Неисправности в узлах и аппаратах холодильной машины. Признаки, причины и способы устранения
В таблицах 1 и 2 представлены неисправности холодильных установок, причины и способы их устранения. Таблица 1. Неисправности холодильных установок секции ZB-5

Подготовка к пуску
Прежде всего, перед пуском должен быть проведен контроль технического состояния пуска двигателя: 1) проверка и необходимость восстановления уровня масла в картере 2) проверка уров

Работа двигателя
Время работы в режиме холостого хода в летнее время должна составлять 5-8 минут, в зимнее время 15-20 минут. Нормальный тепловой режим двигателя достигается при температуре масла 20-40 

Организация ремонта РПС
Различают следующие виды ремонтов: · Плановый (деповской или капитальный), · Гарантийный, · Текущий отцепочный, · Ремонт поврежденной секции или вагона в составе

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги