рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

ПРОЦЕСС НАПОЛНЕНИЯ

ПРОЦЕСС НАПОЛНЕНИЯ - раздел Механика, Индикаторные диаграммы 4-х и 2-х тактного двигателей. Основные показатели Процесс Впуска Предназначен Для Введения В Цилиндр Свежего За­ряда: Горючей С...

Процесс впуска предназначен для введения в цилиндр свежего за­ряда: горючей смеси — в бензиновых двигателях или воздуха — в дизелях. Чем больший по массе свежий заряд будет введен в цилиндр двигателя на каждый цикл, тем большую работу можно ожидать от цик­ла и тем большую мощность будет развивать двигатель. Поэтому про­цесс впуска должен быть организован так, чтобы в цилиндр двигателя было введено возможно большее количество свежего заряда.

В современных двигателях процесс впуска сравнительно четко мож­но разделить на два периода. К первому периоду относится заполнение цилиндра при движении поршня от в. м. т. до нижней, т. е. за π рад (180°) поворота кривошипа. Поступление свежего заряда в этот период происходит вследствие разряжения, создающегося в цилиндре при отхо­де поршня от. в. м. т. Второй период осуществляется при движении поршня от н. м. т. к верхней и продолжается, в зависимости от окружающей среды,до загрытия впускного клапана, а объ­ем, занимаемый им, будет равен объему Va за вычетом объема камеры сгорания Vc, т. е.

На основании изложенного фактическая (общая) масса свежего за­ряда Gc.з поступившего в цилиндр во время процесса выпуска, будет

где G180 — масса свежего заряда, поступившая в цилиндр при движе­нии поршня от в. м. т. до н. м. т.;

G доп— масса дополнительного количества свежего заряда, посту­пившего в цилиндр за период, соответствующий запаздыва­нию закрытия впускного клапана. Массу свежего заряда, поступающую в цилиндр за первый период впуска, можно определить по характеристическому уравнению, связы­вающему параметры его состояния. .

Весовое количество свежего заряда, поступающего в цилиндр за вто­рой период впуска. Процесс поступления свежего заряда за второй пе­риод впуска называют дозарядкой .

Рассмотрим процесс наполнения под действием разрежения дизеля без наддува. В конце хода выпуска объем камеры сжатия Vc будет заполнен продуктами сгорания давлением рr Если не принимать во внимание углы опережения открытия и запаздывания закрытия клапанов, то при нисходящем давлении поршня от в. м. т. вначале будет происходить расширение оставшихся в цилиндре газов от рr до р а.

В результате сопротивлений всасыванию, нагревания о горячие детали двигателя и теплообмена с оставшимися в цилиндре газами поступающий свежий заряд будет иметь меньшую плотность, чем окружающая среда. Очевидно, что масса поступающего заряда с увеличением давления впуска будет возрастать, а с повышением температуры заряда—уменьшаться.

Коэффициент наполнения. Для оценки степени заполнения цилиндра свежим зарядом вводится понятие о коэффициенте наполнения ηн.

Коэффициентом наполнения называется отношение количества свежего заряда, действительно поступившего в цилиндр, к количеству теоретически возможного заряда, который мог бы поместиться в рабочем объеме цилиндра при температуре То и давлении ро окружающей среды.

Из этого определения следует, что ηн.= 1, если объем Vs заполнен свежим зарядом имеющим температуру и давление окружающей среды.

По окончании хода выпуска, когда поршень будет находиться в в. м. т., в объеме камеры сжатия Vc останутся продукты сгорания в количестве mr кг. В конце хода наполнения в объеме Vа будет mакг смеси воздуха и остаточных газов.

Если массу действительно поступившего в цилиндр воздуха обозначить ms, то

mа = ms,+ mr= ms (1+mr/ ms). Отношение mr/ msr , т.е. ,

отношение количества остаточных продуктов сгорания mr к количеству действительно поступившему воздуху в цилиндр, называется коэффициентом остаточных газов.

Таким образом mа = ms (1+ γr), откуда ms= mа /(1+ γr)

Практически величина γr для четырехтактных дизелей равна 0,035 — 0,045. В зависимости от типа продувки. γr для двухтактных двигателей может иметь значение 0,03—0,30.

 

Количество воздуха т0 которое теоретически возможно поместить в объеме Vs при То и р0, определяется из уравнения состояния

р0 Vs = m0 Rs TQ: тогда m0= р0 Vs / Rs TQ:

Аналогично находится количество смеси воздуха и остаточных газов: mа= ра Vа / Rа Tа:

Согласно определению коэффициент наполнения равен: ηн= ms / m0= mа/ m0(1+ γr)

Подставив в это выражение значение та и т0, получим: ηн= ра Vа Rs TQ / Rа Tа р0 Vs(1+ γr)

Без особой погрешности газовые постоянные Rs воздуха и Ra смеси можно считать равными; тогда, сократив их и произведя перегруппировку, найдем, что

ηн= Vа/ Vs ∙ ра/ р0∙ TQ / Tа∙1/(1+ γr)

Отношение объемов Vа/ Vs можно преобразовать следующим образом

Vа/ Vs= Vа/ Vа- Vc= Vа/ Vc(Vа/ Vc-1) = ε /ε-1

Подставив это значение в предыдущую формулу, получим окончательное выражение для коэффициента наполнения в таком виде:

ηн= ε /ε-1∙ ра/ р0∙ TQ / Tа∙1/(1+ γr)

Выражение действительно как для четырехтактных, так и для двухтактных двигателей при условии замены р0 и TQ на ps и Ts — давление и температуру продувочного воздуха.

Коэффициент наполнения двухтактного двигателя, отнесенный к полезному ходу поршня,

ηн= ε /ε-1∙ ра/ ps∙ Ts / Tа∙1/(1+ γr )

Для определения коэффициента наполнения четырехтактного двигателя с наддувом необходимо в формулу подставить вместо ро и То соответствующие давление рн и температуру Тн наддувочного воздуха.

 

На основании анализа формул можно прийти к следующим выводам:

а) наибольшее влияние на величину коэффициента наполнения оказывает давление ра в цилиндре в конце хода наполнения, с увеличением которого ηн возрастает;

б) степень сжатия е оказывает незначительное влияние на коэффициент наполнения;

в) с уменьшением подогрева воздуха уменьшается и температура Та в конце впуска, в результате чего повышается ηн .

В процессе эксплуатации коэффициент наполнения может понизиться, что приведет к падению мощности. Для сохранения наибольшего значения ηн в период эксплуатации необходимо обеспечивать установленные фазы газораспределения, поддерживать нормальные тепловые зазоры между кулачковыми шайбами и роликами, не допускать загрязнения впускных каналов, выпускного коллектора и воздушных фильтров. Перегрев двигателя также уменьшает ηн , происходит более сильный нагрев свежего заряда, уменьшается его плотность и масса.

При уменьшении частоты вращения ηн уменьшается, так как при этом наступает несоответствие фаз газораспределения. На некоторых современных ДВС устанавливают автоматические устройства корректировки фаз газораспределения в зависимости от условий работы ДВС.

Коэффициент наполнения для судовых дизелей колеблется в пределах 0,70—0,98,

 

Определение давления в конце наполнения ра ( в начале сжатия.)

Если двигатель работает без наддува и цилиндр наполняется под действием разрежения, то давление в начале сжатия может быть принято равным давлению в период впуска, предполагаемому постоянным.

Ввиду того что главным фактором, влияющим на сопротивление при впуске, является скорость протекания воздуха через щель, образующуюся при открытии впускного клапана, величину ра определяют в зависимости от скорости воздуха.

Средняя скорость протекания воздуха в проходном сечении впускного клапана при установившемся движении воздуха (в м/сек) может быть найдена из уравнения сплошности:

 

V = FCm =ƒС1

 

где V — объем воздуха, протекающего через впускной клапан в 1 сек.в м3

F— площадь поршня в м2;

Cm=2Sn — средняя скорость поршня в м/сек

(здесь п –частота вращения в об/сек и S— ход поршня в м);

f — площадь живого сечения впускного клапана в м2

С1 — средняя скорость протекания воздуха в щели при открытии

впускного клапана в м/сек.

 

 

Из уравнения сплошности С1=Cm∙F/ƒ

Наибольшая скорость протекания воздуха (в м/сек) в щели при открытии впускного клапана, очевидно, будет при максимальной скорости поршня Смакс примерно на середине его хода:

 

Смакс=π/2 Cm=1,57 Cm

 

Обозначив через С2 наибольшую скорость протекания воздуха (в м/сек) при открытии клапана, получим:

С2= Смакс ∙F/ƒ=1,57 Cm F/ƒ

По известной наибольшей скорости истечения воздуха можно определить давление ра н/м2 по формуле

ра = 98066 – kC22 ,

где k= 1,204-1,50 — коэффициент, учитывающий колебание величины гидравлических сопротивлений в зависимости от быстроходности двигателя. Большие значения k относятся к быстроходным двигателям.

Давление в начале сжатия, по практическим данным, колеблется в следующих пределах: для четырехтактных тихоходных двигателей без наддува ра=0,0834÷0,093 Мн/м20,83÷0,93 кгс/см2 и для четырехтактных быстроходных двигателей без наддува ра0,0784÷0,083Мн/м20,784÷0,83 кгс/см2.

Выше было сказано, что наибольшее влияние на коэффициент наполнения оказывает давление ра в цилиндре в начале сжатия, с увеличением которого он возрастает. Понижение ра в период эксплуатации недопустимо, так как это приведет к падению мощности вследствие уменьшения количества свежего заряда.

 

Чтобы сохранить установленное значение ра нужно обеспечивать правильные моменты газораспределения, тепловой зазор в клапанах, содержать в чистоте впускные каналы и воздушные фильтры, не допускать перегрева двигателя.

Температура в начале сжатия Та.

Температура заряда, поступающего в цилиндр, повышается также вследствие перемешивания его с остаточными газами, заполняющими камеру сгорания. Установлено, что каждый процент остаточных газов (по отношению к свежему заряду) повышает температуру заряда на 8—10°. Кроме того, в карбюраторных двигателях одновременно наблю­дается некоторое снижение температуры смеси ввиду поглощения тепла при испарении топлива, находящегося в смеси в жидкой фазе.

У двухтактных двигателей, кроме того, он будет нагреваться при сжатии в продувочном насосе, а у двигателей с наддувом — в нагнетателе.

К моменту поступления в цилиндр температура воздуха будет равна:

а) для четырехтактных двигателей без наддува

Т'о = То + ∆t;

б) для четырехтактных двигателей с наддувом и двухтактных двигателей.

Т'о = То + ∆t+ ∆t1;

В этих формулах:

∆t; — повышение температуры воздуха вследствие нагрева его в системе двигателя;

∆t1; — повышение температуры при сжатии воздуха в нагнетателе или в продувочном насосе.

 

Степень подогрева заряда ∆t зависит от типа двигателя, тактности, частоты вращения, способа охлаждения и нагрузки его. Величина ∆t , по опытным данным, составляет для дизелей 10—20°С.

Для форсированных двигателей и двигателей малых мощностей принимаются более высокие значения ∆t . Форсированными называются двигатели, которые при тех же размерах развивают большую мощность, что сопровождается повышением теплового режима и увеличением нагрузок на детали.

В конечном итоге температура воздуха в конце наполнения(начало сжатия )в точке а на индикаторной диаграмме определяется по формуле Та= Т'о+ γr Tr /(1+ γr )

Из формулы видно, что температура в начале сжатия зависит главным образом от температуры окружающей среды и степени подогрева свежего заряда и мало зависит от температуры остаточных газов.

Средние значения Та, составляют для бензиновых двигателей 350—400°К, для керосиновых — 410—480°К и для дизелей — 310—370° К. Несколько меньшие значения Та для дизелей объясняются меньшим подогревом вследствие более низких температур остаточных газов и меньшими для них значениями коэффициента оста­точных газов.

Повышенный подогрев свежего заряда приводит к уменьшению коэффициента наполнения, а значит, и мощности из-за плотности заряда.

В двигателях с наддувом воздух нагревается от сжатия в турбокомпрессоре и для увеличения его плотности после ГТН устанавливают воздушный холодильник, представляющий собой по конструкции, образно говоря радиатор, по трубкам которого прокачивается насосом забортная вода.

 

Ответить на следующие вопросы:

 

  1. Почему впускной клапан у большинства ДВС закрывается после прохождения поршнем НМТ.

 

  1. Что называется коэффициентом наполнения.

 

  1. От каких факторов зависит величина коэффициента наполнения цилиндра.

 

  1. Определение коэффициента остаточных газов

 

  1. От чего зависит давление воздуха в цилиндре в конце такта впуска.

 

  1. По каким причинам устанавливают охладитель впускного воздуха

 

 

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Индикаторные диаграммы 4-х и 2-х тактного двигателей. Основные показатели

Равновесные процессы обладают свойством обратимости состоящим в том что процесс совершается сначала в прямом а затем в обратном направлении... Процессы в которых рабочее тело возвращается в первоначальное состояние... В зависимости от характера протекания и способа подвода теплоты рассматриваемые в термодинамике процессы разделяются...

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

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:

Индикаторные диаграммы 4-х и 2-х тактного двигателей. Основные показатели.
1. Некоторые сведения из термодинамики: ПЕРВЫЙ И ВТОРОЙ ЗАКОНЫ ТЕРМОДИНАМИКИ Физический смысл первого закона термодинамики, или, как его часто называют, первого начала тер

Изменение состояния газа, т. е. его параметров, называется термодинамическим процессом.
В реальных условиях параметры Т и р в ходе процесса изменяются неодновременно по всей массе газа. В процессе сжатия газа в цилиндре, по мере уменьшения объема, слои газа, расположенны

A — действительный; б — теоретический, в — идеальный.
На рис. 26.2,а,б и в приведены диа­граммы: действительного теоретического и идеального циклов Дизеля. Характерным в работе реальных двигателей по циклу Дизеля является впуск

А — действительный; б — теоретический; в — идеальный.
На рис. 26.3,а,б и в приведены диаграммы дейст­вительного, теоретического и идеального циклов Сабатэ. Характерной особенностью работы реального двигателя по этому циклу, так

Индикаторная диаграмма 2-х тактного двигателя.
Понятия и определения, которые необходимо знать: 1. какие термодинамические процессы называются круговыми или циклами. 2. что такое теоретичес

ПРОЦЕСС СЖАТИЯ
Процесс сжатия в д.в.с. проводится с целью создания условий для эффективного протекания следующего за ним процесса сгорания.В процессе сжатия имеют место следующие явления. Свежий заряд подогревает

Для упрощения расчета цикла полагают, что процесс сжатия протекает по политропе со средним постоянным показателем.
На величину n1 влияют быстроходность двигателя, материал поршня и охлаждение его. С увеличением быстроходности время для теплообмена уменьшается и

Определение давления сжатия Рс
Давление газов рс и температура Тс в конце сжатия определяются из соотношений параметров политропного процесса сж

Определение температуры Тс.
Из уравнения политропы сжатия Тс / Та = (Vа/ Vс ) n1-1 Находим температу

Диагностика ДВС вибросистемой ДЕПАС
Недостаточное давление в конце сжатия не обеспечит нужной темпе­ратуры для самовоспламенения топл

Смесеобразование в дизелях.
Сжигание топлива является одним из самых распространенных ме­тодов получения тепловой энергии, используемой для различных произ­водственных целей и особенно для последующего трансформирования ее в

Определение низшей теплотворной способности топлива.
количество теплоты ,выделяемое при сгорании топлива, называется теплотворной способностью

Тепловой расчет целесообразно начать с определения низшей теплотворной
способности топлива Qнp ккал/кГ. (Сортом топлива задаемся - дизельное) 1.Химический состав топлива в процентах по весу: Массовое содержание углерода С

Количество смеси газов в цилиндре до начала и в конце горения.
Для сжигания 1 кг топлива в цилиндр вводится L кмоль воздуха. Кроме того, в нем имеются остаточные газы в количестве Мг кмоль. Таким образом, в период сжатия

Процесс сгорания, параметры процесса сгорания .
Для современных д.в.с. оптимальная продолжительность процесса сгорания составляет примерно 0,02—0

Определение температуры, давления и объема в конце сгорания.
В правые части уравнений сгорания входят теплоемкости, зависящие от Tz. Поэтому после подстановки численных значений эти уравнения будут полными квадратными уравнениями относитель

Процесс расширения. параметры процесса расширения
В отличие от идеального в рабочем цикле газы расширяютс

Ср.индикаторное давление. Виды мощностей
Построение расчётной индикаторной диаграммы Индикаторная диаграмма служит исходным материалом для динамического и прочностного расчета двигателя. Построение индикаторной д

Проводим атмосферную линию
P0 * 25= мм. Проводим линию давления впуска Pa * 25= мм. Проводим линию давления выпуска Pb1 * 25= мм.

Это произведение будет постоянным для любой точки политропы сжатия
Найдем давление в миллиметрах для объема т.111, --(Vz) объема предварительного расширения в т.Z Vz= Vc * r = 17.5 * 1.95 = 34 мм

Мощность индикаторная- развиваемая газами непосредственно внутри цилиндров двигателя.
Если коленчатый вал одноцилиндрового четырехтактного дви¬гателя делает n об/сек, то за 1 сек в его цилиндре совершается n/2 цикл/сек. В цилиндре двухтактного дизеля при п об/сек его коленчатого вал

Мощность эффективная- замеренная на коленчатом валу,. Это есть индикаторная мощность с учетом механических потерь в двигателе
Ne= Ni nm , где nm – коэффициент механическиъх потерь в ДВС ( механический КПД)   Вычисление Nе по формуле, конечно, бу

Мощность номинальная- гарантируемая заводом-изготовителем для определенных длительных условий работы эффективная мощность двигателя.
  4. мощность максимальная- на 10 % больше эффективной .По этой мощности устанавливается ограничение рейки ТНВД с пломбой.   Ответить н

Удельный расход топлива
Количество топлива, расходуемого в двигателе за единицу времени на единицу мощности, называется удельным расходом топлива. - В зависимости от того, к какой мощности отн

Индикаторный к. п. д.
Отношение количества теплоты, превращенной в работу в цилиндре, к расчетной теплоте сгорания топлива, затраченного на получение этой работы называется индикаторным К.П.Д.-- ηi

Расчет температуры наддува
Температура воздуха на входе в двигатель:

Пpи сжатии воздуха в компрессоре происходит повышение
его температуры, которая определяется по формуле: • Где • Т0 - температура атмосферного воздуха; • К = 1,40 - п

Тепловой баланс двигателя
Тепло, выделяющееся при сгорании топлива, не может быть полно­стью превращено в полезную работу,

Теплонапряженность
Тепловое состояние ЦПГ, определяющее работоспособность и надежность ее деталей в эксплуатации, называется теплонапряженностью цилиндра. Температура нагрева деталей в районе камеры сгорания ( вту

Определение пути,скорости и ускорения поршня.
В поршневых ДВС кривошипно-шатунный механизм преобразует поступательное движение

Определение пути ,пройденного поршнем,поправка Брикса
На рис. 244 OB = R — радиус кривошипа и AB=L

СКОРОСТЬ И УСКОРЕНИЕ ПОРШНЯ
Средняя скорость поршня Vm наряду с частотой вращения является показателем скоростного режима двигателя. Она определяется по формуле Vm = Sn/30, где S — ход поршня, м; п — частота вращения, мин-1.

Продифференцировав аналогичным образом формулу ( 1) получим
С= Rω sin (a +B) / cosB (4) Значения функции sin (a +B) берут из таблиц приводимых в справочниках и пособиях взависимости от a и λ.

Определение ускорения поршня.
Известно из физики Fи= ma, т.е силы инерции зависят от массы и ускорения. Для уравнове

Моменты , действующие в кривошипно-шатунном механизме
СИЛЫ ДАВЛЕНИЯ ГАЗОВ Р= Pz x F = Рz x пD2 /4 ( 2 ) где F- пл

НЕРАВНОМЕРНОСТЬ ВРАЩЕНИЯ
  Как видна из суммарной диаграммы касательных сил (см. рис. 252), касательная сила, а следовательно; и крутящий момент не остаются постоянными, вследс

ПОНЯТИЯ ОБ УРАВНОВЕШЕННОСТИ ДВИГАТЕЛЯ
Один из недостатков ДВС –их способность вызывать вибрацию корпуса судна. Причин

Совпадают с частотой вращения коленвала и вызывают общую вибрацию корпуса
λмп Rω2 cos 2а = Ри2 -----силы инерции второго прядка. Частота колебаний вдвое больше частоты вращения коленвала . вызывает мест

Обеспечение уравновешенности.
При оценке уравновешенности принято лишь об неуравновешенных силах. Ввиду того что неуравновешенные силы инерции вызывают дополнительные напряжения и преждевременный износ отдельных частей двигател

КРУТИЛЬНЫЕ КОЛЕБАНИЯ КОЛЕНЧАТЫХ ВАЛОВ
Свободные крутильные колебания. Коленчатый вал двигателя и остальные жестко соединенные с ним валы являются упругими телами. На них насажены массы, обладающие значительными моментами инерции. Такая

А) селиконовый демпфер, б)механический демпфер
Крутильные колебания могут быть записаны приборами, называемыми торсиографами. Ослабления крутильных колебаний можно достигнуть поглощением их энергии. Устр

Запрещается регулирование демпферов обслуживающим персоналом.
В демпферах жидкостного трения энергия крутильных колебаний поглощается силами внутреннего трения (вязкостью) жидкости. Одним из типов демпфера вязкостного трения является силиконовый демпфер . Он

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