- •Тема 1. Загальні відомості про двигуни внутрішнього згоряння та їх класифікація
- •Тема 2. Термодинамічні цикли поршневих двигунів
- •Коротка історична довідка про розвиток двигунів
- •Основні параметри автомобільних двигунів
- •Класифікація двигунів внутрішнього згоряння та вимоги до них.
- •1. Коротка історична довідка про розвиток двигунів
- •Основні параметри автомобільних двигунів
- •Тема №2. Термодинамічні цикли поршневих двигунів
- •2.1. Теоретичний цикл двигунів з підведенням теплоти при постійному об'ємі
- •2. 2. Теоретичний цикл двигунів з підведенням теплоти при постійному тиску
- •2.3. Теоретичний цикл двигунів з підведенням тепла при постійному об'ємі і постійному тиску (змішаний цикл)
- •Загальні відомості про паливо
- •2. Робочі тіла і властивості згорання
- •Загальні відомості про паливо
- •2. Робочі тіла і властивості згорання
- •Дійсні цикли двз
- •Особливості процесу впуску
- •1. Дійсні цикли двз
- •2. Процес впуску
- •2. Процес згорання палива в карбюраторному двигуні
- •3. Процес згорання палива в дизельному двигуні
- •Процес випуску
- •Способи зменшення токсичності
- •2. Параметри двигунів внутрішнього згорання
- •3. Характеристики двигунів внутрішнього згорання
- •Основні системи карбюратора
- •Сумішоутворення в бензинових двигунах
- •1. Процес розпилення палива
- •2. Вплив розпилення на процес сумішоутворення.
- •3 Сумішоутворення в нерозділених і напіврозділених камерах згоряння.
- •4 Сумішоутворення у розділених камерах згоряння.
- •2. Конструктивні особливості елементів системи упорскування легкого палива.
- •3. Необхідність ускладнення системи уприскування
- •Основні способи підвищення потужності двигунів.
- •Застосування наддуву в двигунах.
- •Основні способи підвищення потужності двигунів.
- •2. Застосування наддуву в двигунах.
- •2. Типи кривошипно-шатунних механізмів, основні поняття і позначення
- •Сили і моменти, які викликають не зрівноваженість двз
- •Врівноваженість двигунів
- •Особливості будови гільз циліндрів
- •Особливості будови корінних опор колінчастих валів
- •Конструкція поршневої групи.
- •Конструкція шатунної групи.
- •1 Конструкція поршневої групи
- •Шатунна група
- •2. Матеріали і способи одержання заготовок
- •3 Основні елементи колінчастого валу і їх характеристики
- •4 Методи зміцнення колінчастого вала
- •2. Типи грм та їх порівнювальна оцінка.
- •3. Конструкція, матеріал виготовлення деталей грм
- •2. Конструктивні особливості будови систем мащення
- •3. Система мащення із «сухим» картером
- •2. Конструктивні особливості рідинної системи охолодження
- •3 Конструктивні особливості повітряної системи охолодження
- •4. Регулювання температурного режиму системи охолодження
- •Список використаної літератури
2. 2. Теоретичний цикл двигунів з підведенням теплоти при постійному тиску
По цьому циклу працюють стаціонарні і суднові компресорні двигуни із займанням від стиску або компресорні дизелі.
У дизелі в процесі впуску поступає повітря, тиск і температура якого підвищуються в процесі стиску. Унаслідок застосування в дизелях високих ступенів стиску (від 14 до 20) тиск кінця стиску наближається до 3–4 Мпа і відповідна температура значно перевищує температуру самозаймання палива. Паливо уприскується в кінці стиску через форсунку, дрібно розпилюється і при цьому стикається з сильно нагрітим повітрям, починає горіти.
У цих двигунах для забезпечення хорошого розпилювання палива використовують стисле повітря з тиском близько 6 Мпа, що отримується в спеціальних компресорах, включених в конструктивну схему двигуна. Насос подає паливо у форсунку, в яку з компресора підводиться стисле повітря і в потрібний момент внутрішня порожнина форсунки сполучається з циліндром, куди поступає суміш розпиленого повітря і палива.
Зважаючи на поступову подачу палива через форсунку не можна отримати різкого підвищення тиску при згоранні, як в циклі з повідомленням теплоти при V = const, де все паливо перед згоранням знаходиться в циліндрі. У двигунах, що працюють по циклу з підведенням теплоти при P = const, паливо горить поступово у міру його надходження в циліндр, внаслідок чого процес згорання відбувається при поршні, що переміщається, при майже постійному тиску.
Діаграма теоретичного циклу з підведенням тепла при постійному тиску показана на рис. 2.2.
При русі поршня від НМТ (крапка а діаграми теоретичного циклу) газ, що заповнює циліндр, починає стискуватися. В цьому випадку процес стиску (лінія ас індикаторної діаграми) буде адіабатичним. Тиск і температура в кінці цього процесу визначається так само, як і при термодинамічному циклі з підведенням теплоти при постійному тиску.
В кінці стиску, з приходом поршня у ВМТ, відбувається, як в раніше розглянутому теоретичному циклі, миттєве повідомлення теплоти Q1 робочому тілу; результатом цього буде підвищення його температури при постійному тиску (ізобара сz).
Рисунок 2.2 - Індикаторна діаграма теоретичного циклу з підведенням теплоти при постійному тиску
При положенні поршня, коли об'єм надпоршневого простору рівний VZ (точка z діаграми), повідомлення теплоти припиняється.
Ступінь попереднього розширення газу в циліндрі в кінці процесу підведення теплоти:
.
Тоді температура газу в циліндрі в кінці процесу підведення теплоти (точка z)
.
Потім газ адіабатично розширюється (лінія zb діаграми).
Тиск газу в циліндрі в кінці процесу розширення
.
Температура газу в циліндрі в кінці процесу розширення
.
Для повторення циклу необхідно охолодити газ, ув'язнений в циліндрі, тобто відняти теплоту Q2 від введеної теплоти Q1 при постійному об'ємі Va.
Термічний ККД виражається формулою:
.
У циклі з повідомленням теплоти при постійному об'ємі кількість Q1 теплоти, що вводиться, пропорційно його ізобарній теплоємності Сp, а Q2, що відводиться, пропорційно його ізохорній теплоємності Сν і відповідним різницям температур:
Термічний ККД можна визначати, підставивши значення температур з урахуванням того, що:
Двигуни цього типу як транспортні не використовувалися унаслідок громіздкості установки забезпеченої компресором, що мав дві або три ступені тиску. Тому даний цикл надалі розглядатися не буде.
