Расчет автомобильных двигателей. Лиханов В.А - 82 стр.

UptoLike

81
8.2. Расчет системы охлаждения
Определяем площадь поверхности охлаждения радиатора
)(
.. срвоздсрж
в
рад
ТТk
Q
F
, м
2
,
где
в
Q - количество теплоты, отводимой жидкостью от дви-
гателя (берется из данных теплового баланса), Дж/с;
kкоэффициент теплопередачи через стенки радиатора,
Вт/(м
2
К):
- для легковых автомобилей, k = 140…180 Вт/(м
2
град);
- для грузовых автомобилей, k = 80…100 Вт/(м
2
град);
срж
Т
.
- средняя температура жидкости в радиаторе, К;
срвозд
Т
.
- средняя температура воздуха, проходящего через
радиатор, К.
Определяем количество жидкости, проходящей через радиа-
тор,
жжж
в
ж
Тс
Q
G
, м
3
/с,
где
ж
средняя плотность охлаждающей жидкости,
ж
= 1000 кг/м
3
для воды;
ж
с
средняя теплоемкость жидкости,
ж
с = 4187 Дж/(кгК) – для воды;
ж
Т температурный перепад жидкости при принудитель-
ной циркуляции в системе охлаждения,
ж
Т
= 6…12 К.
Определяем массовый расход жидкости, проходящей через
радиатор,
жжж
GG
'
, кг/с.
Определяем количество воздуха, проходящего через радиа-
тор,
воздвозд
возд
возд
Тс
Q
G
'
, кг/с,
где
возд
Q - количество теплоты, отводимой от двигателя и
передаваемое от жидкости к воздуху,
ввозд
QQ
, Дж/с;
                              81

                  8.2. Расчет системы охлаждения

     Определяем площадь поверхности охлаждения радиатора
                                     Qв
                  F рад                              , м2,
                          k  (Т ж. ср  Т возд. ср )
     где Qв - количество теплоты, отводимой жидкостью от дви-
гателя (берется из данных теплового баланса), Дж/с;
     k – коэффициент теплопередачи через стенки радиатора,
Вт/(м2К):
     - для легковых автомобилей, k = 140 180 Вт/(м2град);
     - для грузовых автомобилей, k = 80 100 Вт/(м2град);
     Т ж. ср - средняя температура жидкости в радиаторе, К;
     Т возд. ср - средняя температура воздуха, проходящего через
радиатор, К.
     Определяем количество жидкости, проходящей через радиа-
тор,
                                       Qв
                         Gж                      , м3/с,
                                 ж  сж  Т ж
     где  ж – средняя плотность охлаждающей жидкости,
 ж = 1000 кг/м3 – для воды;
     сж – средняя теплоемкость жидкости,
сж = 4187 Дж/(кгК) – для воды;
     Т ж –температурный перепад жидкости при принудитель-
ной циркуляции в системе охлаждения, Т ж = 6 12 К.
     Определяем массовый расход жидкости, проходящей через
радиатор,
                              '
                             Gж    Gж   ж , кг/с.
     Определяем количество воздуха, проходящего через радиа-
тор,
                           '          Qвозд
                         Gвозд                   , кг/с,
                                  свозд  Т возд
     где Qвозд - количество теплоты, отводимой от двигателя и
передаваемое от жидкости к воздуху, Qвозд  Qв , Дж/с;