Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Razdel_1.doc
Скачиваний:
107
Добавлен:
30.05.2015
Размер:
2.35 Mб
Скачать

31 Начертите индикаторную диаграмму процесса наполнения 4х тактного двигателя

Упрощенная индикаторная диаграмма процесса наполнения изображена на рисунке 1.

Всасывающий клапан открывается с опережением 1 – в точке 1 с тем, чтобы к моменту начала движения поршня к НМТ, клапан был открыт на достаточно большую величину. Обычно опережение открытия таково, что в ВМТ проходное сечение клапана составляет 5–8% от его максимального значения.

Однако, несмотря на открытие всасывающего клапана с опережением свежий заряд не начинает поступать в цилиндр двигателя сразу же после начала движения поршня в сторону НМТ. Он начинает поступать только в точке 3, когда создается некоторое разряжение Ра, представляющее из себя потери давления во впускной системе (в воздухоочистителе, во всасывающем патрубке и т.д.).

а) б)

Рисунок 1 Диаграмма процесса наполнения (а) и фаз наполнения (б) четырехтактного ДВС: V1 – расширение остаточных газов; V2 – незаполненный объем

Процесс всасывания можно рассматривать состоящим из пяти этапов:

I – расширение остаточных газов (r-2-3);

II – поступление свежего заряда при ускоренном движении поршня (3-4);

III – то же при замедленном движении поршня (4-а);

IV – то же при движении поршня в сторону ВМТ (по инерции а-5);

V – обратный выброс заряда (5-6); здесь 6 – момент закрытия всасывающего клапана (запаздывание закрытия 2) .Следует заметить, что в течении IV этапа может поступать до 20% заряда. Поэтому нет смысла всасывающий клапан закрывать в НМТ, следует его закрывать с запаздыванием (на 2).

В течение пятого этапа на отдельных режимах может обратно выбрасываться до 20% заряда.

На рисунке 1, б приведена диаграмма фаз наполнения двигателя. На ней отмечены опережение открытия 1 и запаздывания закрытия клапана 2 всасывающего. В качестве примера укажем, что у двигателя ЯМЗ-740 1=10 п.к.в. и 2=46п.к.в.

Как видно из диаграммы, VoVh, (из-за потерь V1, и V2), т.е. полностью заполнить рабочий объем цилиндра свежим зарядом не удается. Для повышения полноты заполнения рабочего объема свежим зарядом следует уменьшать V1, и V2, т.е. улучшать очистку цилиндра от отработавших газов и снизить гидравлическое сопротивление всасывающего тракта или, иначе, повысить давление Ра.

32. Начертите индикаторную диаграмму двухтактного двигателя и круговую диаграмму его фаз газораспределения.

33 Температура и давление смеси в конце наполнения

Хотя температура в цилиндре вначале и намного превышает температуру самовоспламенения смеси (рисунок 2), самовоспламенения не происходит. Объясняется это чрезмерно короткой продолжительностью действия такой высокой температуры (подогреться заряд не успевает) и недостаточной концентрацией свежей рабочей смеси в начальном участке всасывания. В дальнейшем концентрация возрастает, но вместе с тем резко снижается и температура смеси.

Рисунок 2 График изменения температуры смеси в процессе наполнения

Температуру смеси в конце наполнения (Та) можно найти с учетом подогрева свежего заряда о горячие детали на величину tcm и количества тепла, содержащегося в остаточных газах.

В двигателях жидкостного охлаждения их детали имеют следующую температуру:

- стенка цилиндра - 370 К;

- впускные клапана - 420-520 К;

- выпускные клапана - 870-1070 К;

- поршень (днище) - 550 К - если из алюминиевого сплава и 720К - чугуна.

Отсюда следует, что на величину подогрева заряда будет влиять и материал поршня. Если поршень чугунный, то tcm=25-40С, если из алюминиевого сплава - 15-25С.

Влияют и особенности впускного тракта, (например, переключением подогрева «зима-лето» можно повлиять на tcm).

После поступления в цилиндр свежий заряд перемешивается с более горячими остаточными газами и вновь подогревается.

К концу наполнения у газов, поступивших в цилиндр двигателя, устанавливается какая-то усредненная температура. Величину ее можно определить на основе уравнения баланса количества тепла в точке «а»:

Qa=Qo+Qr+Qcm.

Здесь: Qa=MaCvaTa – тепло в точке «а»:

Qo=MoСvoTo – тепло, содержащееся в свежем заряде;

Qr=MrCvrTr – тепло, содержащееся в остаточных газах;

Qст=MоCvotст – тепло, полученное свежим зарядом от нагретых стенок цилиндра, поршня и др.;

Cv – мольная теплоемкость;

Та, Тr и То – температуры в точке а, остаточных газов и окружающей среды.

При наддуве за температуру окружающей среды принимается температура после компрессора:

, (1)

где рк и ро – давления за компрессором и окружающей среды;

пк – показатель политропы сжатия в компрессоре;

н – степень наддува (рко).

При промежуточном охлаждении воздуха за температуру компрессора принимается температура после холодильника.

Подставив эти значения в исходное уравнение, получаем:

MaCvaTa=MoCvoTo+MrCvrTr+MoCvotcm

и то

. (2)

Таким образом, температура смеси (газа в конце наполнения зависит от температуры окружающей среды (То), подогрева смеси в процессе впуска (tcm) и качества очистки цилиндра от отработавших газов (r). В дизелях Та меньше (r меньше), чем в карбюраторных двигателях, а в четырехтактных меньше (r меньше), чем в двухтактных.

Фактические значения Та:

320 – 340 К – в четырехтактных дизелях;

340 – 400 К – в четырехтактных ДсИЗ.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]