- •Введение. Роль процессов теплопередачи в двс
- •Общие представления о процессах теплообмена в двс
- •Специфические особенности передачи тепла в двс
- •Теория подобия как основа учения о теплообмене в двс
- •Критерии подобия и критериальные уравнения в учении о теплопередаче в двс
- •Методология обработки экспериментальных данных по теплообмену. Определяющий размер. Определяющая температура. Характерный отрезок времени
- •Базисные расчетные зависимости для определения интенсивности теплообмена при различных режимах течения в пограничном слое
- •Основные зависимости для расчета теплоотдачи при течении жидкости в трубах и каналах переменного сечения
- •Общие подходы к моделированию процессов теплообмена в двс
- •Типы граничных условий теплообмена
- •Условие сопряженности тепловых потоков. Число Брюна
- •Особенности задания граничных условий теплообмена в различных рабочих полостях двс
- •Условия перехода от ламинарного режима течения в пограничном слое к турбулентному.
- •Условия квазистационарности пограничных слоев
- •Влияние турбулентности и нестационарности внешнего потока на теплоотдачу
- •Параметры турбулентности потока
- •Влияние степени турбулентности потока на теплоотдачу
- •Влияние нестационарности внешних процессов на интенсивность теплообмена
- •Циклические процессы теплоотдачи. Среднецикловая плотность теплового потока. Средний за цикл коэффициент теплоотдачи. Результирующая температура
- •Конвективный теплообмен в камерах сгорания двс различного типа
- •Эмпирические зависимости для определения мгновенной интенсивности теплообмена в цилиндре двс
- •Формулы, базирующиеся на работах в. Нуссельта
- •Формулы, базирующиеся на работах г. Эйхельберга
- •Формулы, базирющиеся на критериальных зависимостях. Формула г. Вошни
- •Физические основы моделирования конвективного теплообмена в камерах сгорания двс
- •О квазиравновесности заряда в камере сгорания
- •О квазистационарности движения заряда в ядре потока
- •О пограничном слое на стенках кс
- •О порядке толщины пограничного слоя в кс
- •Движение газа в камере сгорания с плоским поршнем и плоской головкой
- •Описание процесса теплообмена в кс двигателя с плоским поршнем и плоской головкой
- •Решение задачи газодинамики для открытой камеры сгорания дизеля
- •Описание процесса теплообмена для двигателя с открытой камерой сгорания
- •Особенности расчета интенсивности теплообмена в открытых кс дизелей
- •Особенности моделирования процессов теплообмена в кс двигателя с искровым зажиганием
- •Решение задачи газодинамики и теплообмен в полуразделенной камере сгорания дизеля
- •Определение скорости истечения газа из камеры в поршне
- •Описание процесса теплообмена для крышки цилиндра
- •Методы расчета интенсивности теплообмена в кс двс разделенного типа
- •Решение задач термо- и газодинамики для разделенной кс
- •Теплообмен в предкамере и вихрекамере
- •Теплообмен на поверхности поршня
- •Методы решения задач газодинамики и теплообмена для кс произвольной формы. Определение интенсивности теплообмена в кс в период газообмена
- •Радиационный теплообмен в камерах сгорания двс
- •Упрощенная схема лучистого теплообмена в кс
- •Степень черноты пламени и методы ее определения
- •Контактный теплообмен в сопряжениях двс
- •Физические основы теплопередачи между контактирующими поверхностями
- •Теплообмен в сопряжении канавка-поршневое кольцо. Граничные условия теплообмена для кольцевой канавки поршня и кольца. Температура кольца
- •Особенности нестационарного контактного теплообмена в сопряжении седло-фаска клапана
- •Теплопередача от штока клапана к охлаждающей жидкости
- •Заключение библиографический список
- •Приложение. Примеры решения типовых задач
Особенности расчета интенсивности теплообмена в открытых кс дизелей
Рассмотрим некоторые особенности расчета теплоотдачи в открытых КС дизелей.
1.
Зависимость типа
используется при отсчете текущей
криволинейной координаты от места
присоединения потока в зависимости от
направления течения вблизи стенки,
которое, в свою очередь, определяется
направлением движения поршня (см.
предыдущий §).
2. Ответим на вопрос как получить параметр m?
П
оскольку
скорость внешнего потока аппроксимирована
зависимостью
,
то выбрав окрестность некоторой точки
x
(рис. ХХ), можно записать:
,
.
Отнеся одно к другому, получаем:
,
откуда
|
(172) |
3.
Каковы численные значения функции
В литературе достаточно часто приводится формула С. Леви:
|
(173) |
Однако зависимость (173) нельзя считать достаточно точной. В книге П.Н. Романенко [ ] приводится таблица, в предположении, что
|
(174) |
Таблица ХХ. Значения функций F(m) и Z(m).
m |
0,0904 |
0 |
0,5 |
1 |
2 |
3 |
4 |
F(m) |
0,22 |
0,33 |
0,48 |
0,57 |
0,72 |
0,84 |
0,95 |
Z(m) |
0,254 |
0,327 |
0,345 |
0,355 |
0,359 |
0,363 |
0,367 |
Точка m = –0,0904 представляет собой точку, в которой коэффициент трения Cf = 0, т.е. происходит отрыв потока. Поэтому при меньших значениях m (внутри зоны отрыва) следует использовать зависимость
,
при
m
> 4:
,
как для случая набегания потока на тупой конус.
4. В литературе [ ] приводятся результаты решения уравнения энергии для случая граничных условий 4-го рода (собственные числа решения не равны нулю, см. предыдущий параграф, формула (160)). Данное решение выглядит так:
|
(175) |
где
– функция, учитывающая влияние градиентов
скорости и температур на стенке. K
в данном случае – коэффициент сопряжения.
Изменение температуры на стенке
аппроксимируется следующим образом:
|
(176) |
где n – параметр градиентности температуры стенки вдоль по потоку:
|
(177) |
С учетом изложенного, уравнение (175) запишем в виде:
|
(178) |
причем по данным Леви [ ],
|
(179) |
Уравнение для теплоотдачи в виде (178) следует использовать при решении сопряженных задач теплообмена (к примеру, для контактирующей пары воздух-сталь).
5. Как рассчитывать теплоотдачу в критических точках?
В
точках присоединения потока (K,
K',
K)
– по таблице в зависимости от m,
но следует контролировать, чтобы
,
т.е. как для теплообмена в передней
критической точке. При нулевой же
скорости внешнего потока рассчитанный
уровень теплоотдачи не может быть ниже,
чем при кондуктивном теплообмене, (см.
§ 3.4).
6. Приведенное в § 3.6 решение уравнения энергии относится к плоской постановке задачи, а течение в КС осесимметрично. Учтем данный факт при помощи введения дополнительного коэффициента:
|
(180) |
где
– радиальная криволинейная координата,
отсчитываемая вдоль поверхности
теплообмена.
7. Процессы наполнения и сгорания в КС наводят интенсивную мелкомасштабную турбулентность. Увеличение интенсивности теплоотдачи в связи с этим учтем при помощи дополнительного коэффициента:
|
(181) |
где
|
(182) |
т.е. является функцией величин, определяющих влияние процесса сгорания топлива на теплоотдачу (степени турбулентности заряда, числа Рейнольдса, превышения давления над линией сжатия, доли выгоревшего топлива, скорости тепловыделения, скорости изменения температуры рабочего тела, турбулентной скорости пламени и т.д.)
Поправку на турбулентность можно представить в виде:
|
(183) |
где
первое слагаемое учитывает степень
турбулентности, наведенную процессом
газообмена (
),
а второе определяется параметрами
выгорания топлива. К примеру, Р.М.
Петриченко [ ] предложил следующую
зависимость:
|
(184) |
Поскольку доля выгоревшего топлива к ВМТ составляет 0,15…0,25, то величина поправки может быть весьма значительной – до 5…8! Таким образом косвенно учитывается высокая интенсивность турбулентности заряда во время процесса сгорания топлива.
8. Для задания стационарных ГУ теплообмена среднецикловые коэффициенты теплоотдачи и результирующие температуры для локальных точек КС определятся по зависимостям из параграфа 2.7.
9. На участке газообмена, для замыкания цикла, чаще всего используют эмпирические зависимости для средней по площади интенсивности теплообмена (см. § 3.1).
10. Вдоль гильзы цилиндра имеем линейное распределение касательной скорости. Для линейного распределения скорости u0: m = 1.

.
.
.
,
,
.
,
.
.
,
,
,
.