Расчет циклов поршневых двигателей. Гаврилов А.А - 33 стр.

UptoLike

33
12. Коэффициент наполнения для двигателя без наддува определя-
ется по уравнению
+
=η
a
r
а
v
p
p
ТТ
Т
p
p
ε
ξ
1
1ε
ε
ξ
к
к
к
доз
.
Б)
819,0
087,08,8
116,01
1
5298
298
10,0
087,0
18,8
8,8
1η =
+
=
v
;
Д)
864,0
089,05,16
1110,01
1
10298
298
10,0
089,0
15,16
5,16
02,1η =
+
=
v
;
Г)
759,0
080,08
1050,01
1
2298
298
10,0
080,0
18
8
1η =
+
=
v
.
2.5. П
РОЦЕСС СЖАТИЯ
Наиболее важной задачей процесса сжатия является увеличение дав-
ления и температуры рабочего тела для обеспечения надежного воспламе-
нения и эффективного сгорания горючей смеси.
При расчете цикла необратимых термодинамических процессов про-
должительность процесса сжатия принимается равной 180° (от HMT до
ВМТ). В действительности он начинается после закрытия впускных орга-
нов и заканчивается не доходя до ВМТ в момент начала сгорания (быстро-
го нарастания давления), т.е. его продолжительность составляет 100…130°
п.к.в. Основными показателями процесса сжатия являются конечные зна-
чения давления p
с
и температуры Т
c
.
Изменение давления в цилиндре при сжатии горючей смеси (свежего
заряда) происходит по сложному закону и не может быть описано с помо-
щью термодинамических уравнений. Наименьшую погрешность вносит
описание процесса уравнением политропы с переменным показателем n
1
.
Его изменение обусловлено повышением температуры при сжатии и теп-
лообменными процессами между рабочим телом и стенками внутрицилин-
дрового объема. В начале сжатия температура стенок выше температуры
рабочего тела и n
1
> k
1
, а во второй период наоборот и n
1
< k
1
.
На характер изменения показателя n
1
оказывают также влияние:
изменение физических свойств рабочего тела;
интенсивность и направление теплообмена между рабочим телом и
стенками цилиндра;
    12. Коэффициент наполнения для двигателя без наддува определя-
ется по уравнению
                              ε pа Т к  ξ pr 
                 ηv = ξ доз                    1 −     .
                            ε − 1 pк Т к + ∆Т  ε p a 

                   8,8 0,087 298          1 ⋅ 0,116 
    Б) η v = 1                        1 −            = 0,819 ;
                 8,8 − 1 0,10 298 + 5  8,8 ⋅ 0,087 

                     16,5 0,089 298            1 ⋅ 0,1110 
    Д) η v = 1,02                          1 −             = 0,864 ;
                    16,5 − 1 0,10 298 + 10  16,5 ⋅ 0,089 

                   8 0,080 298  1 ⋅ 0,1050 
    Г) η v = 1                      1 −            = 0,759 .
                 8 − 1 0,10 298 + 2     8 ⋅ 0,080 

    2.5. ПРОЦЕСС СЖАТИЯ
     Наиболее важной задачей процесса сжатия является увеличение дав-
ления и температуры рабочего тела для обеспечения надежного воспламе-
нения и эффективного сгорания горючей смеси.
     При расчете цикла необратимых термодинамических процессов про-
должительность процесса сжатия принимается равной 180° (от HMT до
ВМТ). В действительности он начинается после закрытия впускных орга-
нов и заканчивается не доходя до ВМТ в момент начала сгорания (быстро-
го нарастания давления), т.е. его продолжительность составляет 100…130°
п.к.в. Основными показателями процесса сжатия являются конечные зна-
чения давления pс и температуры Тc.
     Изменение давления в цилиндре при сжатии горючей смеси (свежего
заряда) происходит по сложному закону и не может быть описано с помо-
щью термодинамических уравнений. Наименьшую погрешность вносит
описание процесса уравнением политропы с переменным показателем n1.
Его изменение обусловлено повышением температуры при сжатии и теп-
лообменными процессами между рабочим телом и стенками внутрицилин-
дрового объема. В начале сжатия температура стенок выше температуры
рабочего тела и n1 > k1 , а во второй период наоборот и n1 < k1.
     На характер изменения показателя n1 оказывают также влияние:
     – изменение физических свойств рабочего тела;
     – интенсивность и направление теплообмена между рабочим телом и
        стенками цилиндра;
                                                                         33