
- •Реферат
- •Введение
- •1. Тепловой расчет дизеля
- •1.1. Определение параметров рабочего процесса дизеля
- •1.2. Построение индикаторной диаграммы рабочего процесса двигателя
- •2. Кинематический расчет характеристик движения поршня
- •3. Динамический расчет кривошипно-шатунного механизма
- •3.1. Расчет сил, действующих на детали кривошипно-шатунного механизма
- •3.2 Расчет суммарного крутящего момента двигателя
- •3.3 Расчет нагрузок, действующих на шатунную шейку
- •Заключение
- •Библиографический список
1.2. Построение индикаторной диаграммы рабочего процесса двигателя
Индикаторную диаграмму строят в координатах давление - Р и объём - V. По оси абсцисс откладывают вычисленные ранее объёмы VC, Vh, Va, ψVh, соответствующие положению характерных точек индикаторной диаграммы. Рекомендуется объёмы откладывать в масштабе I мм - 0,05•10-3 м3. По оси ординат откладывают вычисленные ранее давления, соответствующие характерным точкам индикаторной диаграммы (точки а , с , z , в). Рекомендуется давление откладывать в масштабе 1 мм - 0,05 МПа. На осях абсцисс и ординат согласно выбранным масштабам наносят числовые шкалы объёмов и давлении. По значениям объёмов и давлений находят положение характерных точек индикаторной диаграммы
Для двухтактного двигателя процесс газообмена изображают линией в - r - а , при этом также условно принимают, что Pr = Рa .
Далее необходимо определить координаты промежуточных точек политроп сжатия а - с и расширения z - в . Для этого выражают значение давлений Р точек этих политроп при заданном текущем объёме V по уравнениям:
- для политропы сжатия
;
- для политропы расширения
,
где Va, VZ - объёмы, соответствующие точкам а и z.
nс, np- средние показатели политроп сжатия и расширения.
Задав значение текущего объёма V, определяют из приведенных соотношений давление Р.
При заданном угле поворота коленчатого вала φ текущий объём в м3 для двигателя с одним поршнем в цилиндре
,
где Vc - объём камеры сжатия, м3;
Fп - площадь поперечного сечения цилиндра, м2,
D - диаметр цилиндра, м;
Приближённую зависимость хода поршня от одной переменной (угла поворота кривошипа) можно получить в виде
Все вычисления сведем в таблицу 1 для удобства построения индикаторной диаграммы и последующих динамических расчетов
Таблица 1
φо |
Sφ, м |
Fп• Sφ, м2 |
V, м |
Сжатие |
Расширение |
||||
Va/V
|
(Va/V)nc |
P, МПа |
V/Vz |
(V/Vz)np |
P, МПа |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
0 |
0 |
0 |
0,000847 |
13,46 |
35,217 |
8,1 |
|
|
|
15 |
0,006 |
0,00025 |
0,00109 |
10,359 |
24,721 |
5,685 |
|
|
|
30 |
0,023 |
0,00097 |
0,00182 |
6,26 |
12,34 |
2,838 |
1,492 |
1,663 |
6,493 |
45 |
0,05 |
0,0021 |
0,00295 |
3,846 |
6,371 |
1,465 |
2,418 |
3,07 |
3,518 |
60 |
0,085 |
0,0035 |
0,0044 |
2,603 |
3,708 |
0,852 |
3,589 |
5,069 |
2,130 |
75 |
0,123 |
0,0051 |
0,006 |
1,905 |
2,418 |
0,556 |
4,904 |
7,534 |
1,433 |
90 |
0,163 |
0,0067 |
0,0076 |
1,493 |
1,732 |
0,398 |
6,256 |
10,263 |
1,052 |
105 |
0,201 |
0,0083 |
0,0092 |
1,238 |
1,340 |
0,308 |
7,545 |
13,022 |
0,829 |
120 |
0,235 |
0,0097 |
0,0106 |
1,074 |
1,104 |
0,253 |
8,692 |
15,584 |
0,692 |
135 |
0,262 |
0,0109 |
0,0117 |
|
|
|
|
|
|
150 |
0,283 |
0,0117 |
0,0126 |
|
|
|
|
|
|
165 |
0,296 |
0,0122 |
0,0131 |
|
|
|
|
|
|
180 |
0,3 |
0,0124 |
0,0133 |
|
|
|
|
|
|
В таблицу заносим следующие значения:
- столбец 1 - углы φ поворота коленчатого вала от 0° до l80° через каждые 15° Примечание. Для двигателя с ВДП заносится угол φ, отсчитываемый от положения коленчатого вала с наибольшим сближением поршней.
- столбец 2 - перемещения поршня Sφ , для двигателя с ВДП S∑ - S∑min;
- столбец З - произведение Fп• Sφ,, т.е. данные столбца 2 умножают на Fп ;
- столбец 4 - текущий объём цилиндра V, вычисленный по выражению как сумма Vс с данными столбца 3; очевидно, что при φ = 0° V = Vc , а при φ = 180° V = Vc + Vh;
- столбец 5 - отношения Va/V, при этом для двухтактного двигателя ограничиваются только значением Va/V ≥ 1;
- столбец 6 - (Va/V)nc , где nc - принятый в расчёте средний показатель политропы сжатия; отношение объёмов Va/V вычислено в столбце 5;
столбец 7 - текущее давление P на линии сжатия, получаемое по формуле путём перемножения давления Pa на данные столбца 6; .
- столбец 8 - отношение V/Vz, где V берём из столбца 4, а Vz определен при расчёте рабочего цикла; очевидно что необходимо ограничиться только V/Vz ≥ 1, а значение V ≤ Vа ;
- столбец 9 - (V/Vz)np, где np - принятый в расчёте средний показатель политропы расширения; отношение объёмов V/Vz вычислено в столбце 8;
- столбец 10 - текущее давление Р на линии расширения, получаемое по формуле путём деления давления Рz на данyst столбца 9.
По значениям объёмов V (столбец 4) и давлений P (столбец 7) строим линию сжатия индикаторной диаграммы, а по данным столбцов 4 и 10 - линию расширения. (Рис.2)
По индикаторной диаграмме определяют среднее индикаторное давление Pip . С этой целью необходимо вначале определить площадь Fi индикаторной диаграммы заключенную между линиями расширения и сжатия, т. е. в контуре а- c- z'- z - в - а. Площадь Fi в масштабе пропорциональна работе газов за цикл Li . Площадь Fi вычисляют по методу трапеций. Для вычисления площади Fi делят отрезок ℓ на 10 равных частей и определяют величины ординат yо, y1, … yn заключенных между линиями сжатия и расширения. Приближенное значение площади в мм2 вычисляют по формуле трапеций
,
где ℓ и у выражены в мм.
Средняя высота прямоугольника площадью Fi и основанием ℓ будет
, мм
Если на индикаторной диаграмме масштаб давлений соответствует величине
mp = МПа/мм, то расчётное среднее индикаторное давление в Мпа
Вычисленное из индикаторной диаграммы значение Pip близко к расчётному, что указывает на правильность построения индикаторной диаграммы.